コンデンサとインダクタの違い

主な違い:コンデンサとインダクタは2つの受動的エネルギー貯蔵装置です。 コンデンサでは、エネルギーは電界に蓄えられます。 しかし、インダクタではエネルギーはその磁場に蓄えられます。

コンデンサは電荷を蓄えるために使われる装置です。 それは基本的に導体の配置です。 その特性により、コンデンサは電子回路の形成に広く使用されている。 2つの金属「プレート」間に静電界が形成されると、コンデンサは電気エネルギーを直接蓄積する。 コンデンサは一般に、誘電材料と呼ばれる絶縁体によって分離された2枚の金属板または金属箔を使用して構成される。 任意の非導電性物質を誘電材料として使用することができる。 しかしながら、磁器、マイラー、テフロン、マイカ、セルロースが一般に好ましい。 コンデンサは、選択された誘電体および電極材料の種類によって定義される。 コンデンサの用途も定義されています。 誘電材料は、電気エネルギーを蓄えるのを助ける主な物質です。

静電容量の値は、次の式で決まります。

プレートの大きさ

それらの間の距離

使用されている誘電材料の種類。

インダクタは、電気エネルギーを磁気エネルギーの形で蓄えることができる受動電子部品です。 それはコイルに巻かれている導体を使用しています。 左から右へコイルに電気が流れると、時計回りに磁場が発生します。 インダクタに電圧が印加されるたびに、電流が流れ始めます。 電流はすぐには上がりません。 ただし、時間が経つにつれて徐々に増加します。 時間に対する電圧の関係は、インダクタンスとして知られる特性を生じさせる。 電流は磁場を作り出し、この磁場のために、電流が短時間の間蓄積される。 コイル周囲の磁場が崩壊すると電流が低下します。

コンデンサとインダクタの比較

コンデンサ

インダクタ

定義

コンデンサでは、エネルギーは電界に蓄えられます。

インダクタでは、エネルギーはそれらの磁場に蓄えられます。

用途

  • 電源に使用される高電圧電解液。
  • 軸方向電解 - 大きな静電容量値が必要とされる一般目的のためのより低い電圧より小さいサイズ。
  • 高電圧ディスクセラミック - 小型で容量値、優れた許容誤差特性。
  • メタライズドポリプロピレン - 最大約2µFまでの値の小型、優れた信頼性。
  • 超小型多層セラミックチップ(表面実装)コンデンサ。 複数の層によって達成されるサイズのための比較的高い静電容量。 事実上いくつかのコンデンサを並列に接続します。
  • インダクタはラジオ、テレビなどのACアプリケーションで広く使用されています。
  • チョーク - インダクタの特性は、AC主電源をDC電源に変換する必要がある電源回路で使用されます。
  • エネルギー貯蔵庫 - 自動車エンジンのガソリンを点火する火花を発生させるために使用されます。
  • トランス - 磁路を共有するインダクタを組み合わせてトランスを形成することができます。

測定単位

静電容量はファラッドと呼ばれる単位(Fと略す)で測定されます。 それは[アンペア秒/ボルト]に等しく、そしてそれに等しいです。 [アンペア]は[クーロン/秒]なので、a [F] = [C / V]とも言えます。

インダクタの値はインダクタンスと呼ばれ、ヘンリーで測定されます。 それは実際にはインダクタンスのSI単位です。 それは[ボルト秒/アンペア]に等しいです。

タイプ

3つの主なタイプのコンデンサは、セラミック、電解、およびタンタルです。

  • セラミックコンデンサ - 数ピコファラッドから1 µFまでの非常に小さいサイズと値です。
  • 電解コンデンサ - 小型の円筒形に似ており、1 µFから数ファラッドまでの値があります。
  • タンタルコンデンサ - セラミックとほぼ同じサイズです。 ただし、最大数百µFの電荷を保持できます。 それらは正確で安定している傾向があります。

3つの主要なタイプのインダクタは、結合インダクタ、多層インダクタ、セラミックコアインダクタおよびモールドインダクタです。

  • 結合インダクタ - 結合している他の導体に依存する磁束を示します。
  • 多層インダクタ - このタイプのインダクタは、コアの周りに複数回巻かれた層状コイルで構成されています。 これらの多層およびそれらの間の絶縁のために、多層インダクタは比較的高いインダクタンスレベルを有する。
  • セラミックコアインダクタ - セラミックコアインダクタは誘電体セラミックコアを持っています。 それはそれが多くのエネルギーを蓄えることができないことを意味しますが、非常に低い歪みとヒステリシスを持ちます。
  • モールドインダクタ - これらのタイプのインダクタはプラスチックまたはセラミックの絶縁体を使ってモールドされています。

線形回路における電圧と電流の関係

電圧は電流よりπ/ 2遅れる

電流は電圧よりπ/ 2遅れる

短絡

コンデンサは交流の短絡回路として機能します。

インダクタは、直流への短絡と等価です。

特徴

  • 並列に接続されたコンデンサは直列のような抵抗器を組み合わせる
  • 直列のコンデンサは並列のような抵抗器を組み合わせます
  • 並列のインダクタは並列のような抵抗器を組み合わせます
  • 直列のインダクタは直列の抵抗のように結合します
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