Тоңазытқыш конденсаторларымен таныстыру. Конденсаторлардың түрлері. Айнымалы конденсатор

«Айнымалы ток» - Анықтамасы. Айнымалы ток – уақыт өте келе шамасы мен бағыты өзгеретін электр тогы. Айнымалы тоқ. Альтернатор. EZ 25.1 Магниттік өрісте катушканы айналдыру арқылы айнымалы ток өндіру.

«Электр тогының әрекеті» - Сіз ағаштан жасалған рельефті дәл құйып алуыңыз керек. Токтың химиялық әсері арқылы өтетін электр энергиясының мөлшерін қалай анықтауға болады? Сіздің пәтеріңізде электр тогының қандай әсері болады? «Ол туралы ойланайық». Тәжірибе үшін құрал-жабдықты суретке сәйкес демонстрациялық үстелде таңдау.

«Электр тогының қуаты» - A. A=IU B. P=UI C. I=U/R A. A=UI B. P=UI B. A=UIt A. W B. A C. B A. 100 Вт B. 400 Вт B. 4 кВт. Токтың әсері екі шамамен сипатталады. Кернеу... Ағымдағы жұмыс A=UIt. Электр тогы... Ток күші... Электр үтіктің қуаты 600 Вт, ал теледидардың қуаты 100 Вт. Тізбек қимасындағы электр тогының жұмысы мен қуатының анықтамасын білесіз бе?

«Электр сыйымдылығы және конденсаторлар» - Параллель. Конденсаторлар. Айнымалы конденсатор. Барлық электр өрісі конденсатордың ішінде шоғырланған. -қ. Зарядталған конденсатордың энергиясы. Конденсаторларды қосу. Электр қуаты. Тұрақты. Белгі қосулы электрлік диаграммалар: Тұрақты конденсатор. +q. Зарядталған конденсатор энергиясының формуласын шығару.

«Айнымалы электр тогы» - Нәтиже - кезеңдегі орташа қуат. Айнымалы электр тогы. Лездік ток мәні лездік кернеу мәніне тура пропорционал. E=-ф’= -bs(cos ?t)’= = bs? * sin ?t = em sin ?t. Керісінше, сөндірілмеген еріксіз тербелістердің практикалық маңызы зор. U=Um cos?t.

«Конденсаторлар физикасы» - - Қағаз конденсаторы - слюда конденсаторы электролиттік конденсатор. Конденсаторлардың мақсаты. Конденсаторлар. Электролиттік конденсаторды қосқанда полярлықты сақтау керек. Ауа конденсаторы. Конденсатордың анықтамасы. Тақырып бойынша физикадан презентация: Қағаз конденсаторы. Жұмысты аяқтаған: Регина Даутова.

Барлығы 9 презентация бар

Презентацияны жеке слайдтар арқылы сипаттау:

1 слайд

Слайд сипаттамасы:

РФ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ ГПОУ «Технологиялық колледжі. Н.Д.Кузнецова» МАМАНДЫҚ АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕР «Конденсаторлар» тақырыбы бойынша физикадан презентация Дайындаған: 1 курс студенті Видясова Виктория Сергеевна Ғылыми жетекшісі: Ольга Васильевна Курочкина Самара, 2016 ж.

2 слайд

Слайд сипаттамасы:

Кіріспе: Анықтама Конденсаторлардың түрлері Конденсаторларды таңбалау Конденсаторларды қолдану

3 слайд

Слайд сипаттамасы:

АНЫҚТАМА Конденсатор — диэлектрлік қабатпен бөлінген екі өткізгіштен (пластиналар) құрастырылған электрлік (электрондық) құрамдас бөлік. Конденсаторлардың көптеген түрлері бар және олар негізінен пластиналардың материалына және олардың арасында қолданылатын диэлектрик түріне қарай бөлінеді.

4 слайд

Слайд сипаттамасы:

Конденсаторлардың түрлері Қағаз және металл конденсаторлар Қағаз конденсаторында фольга пластиналарын бөлетін диэлектрик арнайы конденсатор қағазы болып табылады. Электроникада қағаз конденсаторларды төмен жиілікті және жоғары жиілікті тізбектерде де қолдануға болады.Фольга орнына (қағаз конденсаторлардағы сияқты) қағаз диэлектрикке металды вакуумдық тұндыруды пайдаланатын тығыздалған металл-қағаз конденсаторлар жақсы сапалы электр оқшаулауына ие. және меншікті сыйымдылықты жоғарылатады. Қағаз конденсаторы үлкен механикалық беріктікке ие емес, сондықтан оны толтыру оның дизайнының механикалық негізі ретінде қызмет ететін металл корпусқа орналастырылады.

5 слайд

Слайд сипаттамасы:

Электролиттік конденсаторлар Электролиттік конденсаторларда қағаз конденсаторларға қарағанда диэлектрик бір металдың оң қабығында электрохимиялық жолмен түзілген металл оксидінің жұқа қабаты.Екінші қақпақ сұйық немесе құрғақ электролит. Электролиттік конденсатордағы металл электродты жасайтын материал, атап айтқанда, алюминий және тантал болуы мүмкін. Дәстүрлі түрде техникалық жаргонда «электролит» сұйық электролиті бар алюминий конденсаторларына жатады. Бірақ, шын мәнінде, қатты электролиті бар тантал конденсаторлары да электролиттік конденсаторларға жатады (олар сұйық электролитпен сирек кездеседі). Барлық дерлік электролиттік конденсаторлар поляризацияланған, сондықтан олар полярлықты сақтай отырып, тек тұрақты кернеу тізбектерінде жұмыс істей алады. Полярлықты өзгерту жағдайында конденсатордың ішінде қайтымсыз химиялық реакция пайда болуы мүмкін, бұл конденсатордың бұзылуына, тіпті оның ішінде бөлінетін газдың салдарынан оның жарылуына әкеледі. Электролиттік конденсаторларға кейде бірнеше мың Фарадқа жететін электр сыйымдылығы бар суперконденсаторлар (ионисторлар) деп аталатындар да кіреді.

6 слайд

Слайд сипаттамасы:

Алюминий электролиттік конденсаторлар Оң электрод ретінде алюминий қолданылады. Диэлектрик алюминий триоксидінің (Al2O3) жұқа қабаты, қасиеттері: олар тек төмен жиілікте дұрыс жұмыс істейді, үлкен сыйымдылыққа ие. Жоғары сыйымдылық пен өлшемге қатынасымен сипатталады: электролиттік конденсаторлар әдетте өлшемдері бойынша үлкен, бірақ басқа конденсаторлар түрі, бірдей сыйымдылық пен бұзылу кернеуі өлшемі бойынша әлдеқайда үлкен болады. Олар жоғары ағып кету токтарымен сипатталады және орташа төмен қарсылық пен индуктивтілікке ие.

7 слайд

Слайд сипаттамасы:

Тантал электролиттік конденсаторлары Бұл металл электроды танталдан, ал диэлектрлік қабаты тантал пентоксидінен (Ta2O5) жасалған электролиттік конденсатордың бір түрі. Қасиеттері: сыртқы әсерлерге жоғары төзімділік, ықшам өлшем: кішкентайлар үшін (бірнеше жүз микрофарадтан), өлшемі бірдей максималды бұзылу кернеуі бар алюминий конденсаторларымен салыстырылатын немесе одан кішірек, алюминий конденсаторларымен салыстырғанда ағып кету тогы төмен.

8 слайд

Слайд сипаттамасы:

Полимерлі конденсаторлар Кәдімгі электролиттік конденсаторлардан айырмашылығы, қазіргі заманғы қатты күйдегі конденсаторларда пластиналық сепаратор ретінде пайдаланылатын оксидті қабықшаның орнына полимерлі диэлектрик бар. Конденсатордың бұл түрі ісінуге және зарядтың ағып кетуіне ұшырамайды. Полимердің физикалық қасиеттері мұндай конденсаторлардың жоғары болуына ықпал етеді импульстік ток, төмен эквивалентті кедергі және төмен температурада да тұрақты температура коэффициенті. Полимерлі конденсаторлар көптеген тізбектердегі электролиттік немесе тантал конденсаторларын ауыстыра алады, мысалы, қуат көздерін ауыстыруға арналған сүзгілер немесе тұрақты ток түрлендіргіштерінде.

Слайд 9

Слайд сипаттамасы:

Пленкалық конденсаторлар Конденсатордың бұл түрінде диэлектрик пластикалық пленка болып табылады, мысалы, полиэфир (KT, MKT, MFT), полипропилен (КП, MKP, MFP) немесе поликарбонат (KC, MKC). Электродтарды осы пленкаға (МКТ, МКП, МКК) тұндыруға немесе жеке металл фольга түрінде жасауға, орамға оралуға немесе диэлектрлік пленкамен (КТ, КП, КС) бірге престеуге болады. Конденсатор пленкасы үшін заманауи материал - полифенилен сульфиді (ППС). Пленкалық конденсаторлардың жалпы қасиеттері (диэлектриктердің барлық түрлері үшін): олар жоғары токта дұрыс жұмыс істейді, жоғары созылу беріктігі бар салыстырмалы түрде шағын сыйымдылығы бар резонанстық тізбектерде және RC сөндіргіштерде қолданылатын минималды ағып кету тогы. Қабықшаның жеке түрлері ерекшеленеді: температуралық қасиеттері (соның ішінде полипропилен және полистирол үшін теріс және полиэфир және поликарбонат үшін оң болатын сыйымдылықтың белгі температуралық коэффициенті) максималды жұмыс температурасы (125 °C, полиэфир және поликарбонат үшін, полипропилен үшін 100 °C және полистирол үшін 70 °C) электрлік бұзылуға төзімділік , демек, белгілі бір пленка қалыңдығына бұзылмай қолдануға болатын максималды кернеу.

10 слайд

Слайд сипаттамасы:

Керамикалық конденсаторлар Конденсаторлардың бұл түрі арнайы керамикалық материалдан бір пластина немесе пластиналар пакеті түрінде жасалады. Металл электродтар пластиналарға шашылып, конденсатордың терминалдарына қосылады. Қолданылатын керамикалық материалдар өте әртүрлі қасиеттерге ие болуы мүмкін. Әртүрлілік, ең алдымен, салыстырмалы электр өткізгіштік мәндерінің кең ауқымын қамтиды (он мыңдағанға дейін және бұл мән тек керамикалық материалдарда кездеседі) Мұндай жоғары өткізгіштік мәні керамикалық конденсаторларды (көп қабатты) өндіруге мүмкіндік береді. шағын өлшемді, оның сыйымдылығы электролиттік конденсаторлардың сыйымдылығымен бәсекелесе алады және сонымен бірге кез келген поляризациямен жұмыс істейді және аз ағып кетумен сипатталады. Керамикалық материалдар температураға, жиілікке және кернеуге параметрлердің күрделі және сызықты емес тәуелділігімен сипатталады. Корпустың шағын көлеміне байланысты - бұл түріконденсаторларда арнайы белгілер бар.

12 слайд

Слайд сипаттамасы:

Үлкен конденсаторлар қалай белгіленеді? Дұрыс оқу үшін техникалық сипаттамақұрылғы үшін біраз дайындық қажет. Өлшем бірліктерімен оқуды бастау керек. Сыйымдылықты анықтау үшін арнайы бірлік қолданылады - фарад (F). Стандартты тізбек үшін бір фарадтың мәні тым үлкен болып көрінеді, сондықтан тұрмыстық конденсаторлар кішірек бірліктерде белгіленеді. Ең жиі қолданылатын мФ = 1 мкФ (микрофарад), бұл 10-6 фарад.

Слайд 13

Слайд сипаттамасы:

Есептеулерде таңбадан тыс бірлікті қолдануға болады - миллифарад (1 мФ), оның мәні 10-3 фарад. Сонымен қатар, белгілеулер 10-9 F тең нанофарадтарда (nF) және 10-12 F-ке тең пикофарадаларда (pF) болуы мүмкін. Үлкен конденсаторларға арналған сыйымдылық белгілері тікелей корпусқа қолданылады. Кейбір конструкцияларда белгілер әртүрлі болуы мүмкін, бірақ жалпы алғанда, жоғарыда аталған өлшем бірліктерін басшылыққа алу керек.

Слайд 14

Слайд сипаттамасы:

Белгілер кейде бас әріптермен жазылады, мысалы, MF, шын мәнінде mF - микрофарадтарға сәйкес келеді. fd белгісі де кездеседі - қысқартылған ағылшын сөзі farad. Сондықтан mmfd mmf немесе пикофарада сәйкес болады. Сонымен қатар, сан мен бір әріпті қамтитын белгілер бар. Бұл таңбалау 400 м сияқты көрінеді және шағын конденсаторлар үшін қолданылады. Кейбір жағдайларда конденсатордың номиналды сыйымдылығынан рұқсат етілген ауытқу болып табылатын рұқсат етілген шектеулерді қолдануға болады. Бұл ақпаратэлектр тізбегінің белгілі бір түрлерін құрастыру кезінде дәл сыйымдылық мәндері бар конденсаторлар қажет болуы мүмкін болғанда өте маңызды. Мысал ретінде 6000uF + 50%/-70% таңбасын алсақ, онда максималды сыйымдылық мәні 6000 + (6000 x 0,5) = 9000 мкФ, ал ең азы 1800 мкФ = 6000 - (6000 х 0,7) болады.

15 слайд

Слайд сипаттамасы:

Егер пайыздар болмаса, әріпті табу керек. Әдетте ол бөлек немесе контейнердің сандық белгісінен кейін орналасады. Әрбір әріп белгілі бір төзімділік мәніне сәйкес келеді. Осыдан кейін номиналды кернеуді анықтауға кірісуге болады. Конденсатор корпусының үлкен өлшемдерімен кернеу белгілері V, VDC, WV немесе VDCW түріндегі әріптер немесе әріптер комбинациясы арқылы сандармен көрсетіледі. WV таңбалары жұмыс кернеуін білдіретін ағылшын тіліндегі WorkingVoltage тіркесіне сәйкес келеді. Цифрлық көрсеткіштер вольтпен өлшенетін максималды рұқсат етілген конденсатор кернеуі болып саналады.

16 слайд

Слайд сипаттамасы:

Құрылғының корпусында кернеу белгісі болмаса, мұндай конденсаторды тек төмен вольтты тізбектерде ғана пайдалану керек. Айнымалы ток тізбегінде осы мақсат үшін арнайы жасалған құрылғыны пайдаланыңыз. арналған конденсаторлар DC, номиналды кернеуді түрлендіру мүмкіндігінсіз. Келесі қадам - ​​полярлықтың болуын көрсететін оң және теріс белгілерді анықтау. Оң және теріс мәндерді анықтау өте маңызды, өйткені полюстерді дұрыс анықтамау конденсатордың қысқа тұйықталуына және тіпті жарылуына әкелуі мүмкін. Арнайы белгілер болмаған жағдайда, құрылғыны полярлыққа қарамастан кез келген терминалдарға қосуға болады.

Слайд 17

Слайд сипаттамасы:

Полюсті белгілеу кейде түсті жолақ немесе сақина тәрізді шегініс түрінде қолданылады. Бұл таңба қаңылтыр құты тәрізді пішіні бар электролиттік алюминий конденсаторларындағы теріс контактқа сәйкес келеді. Өте кішкентай тантал конденсаторларында дәл осы белгілер оң контактіні көрсетеді. Егер плюс және минус таңбалары болса, түсті кодтауды елемеу мүмкін. Басқа белгілер. Конденсатор корпусындағы белгілер кернеу мәнін анықтауға мүмкіндік береді. Суретте көрсетілген Арнайы белгілерүшін максималды рұқсат етілген кернеуге сәйкес келеді арнайы құрылғы. Бұл жағдайда тек тұрақты токпен жұмыс істеуге болатын конденсаторлар үшін параметрлер берілген.

Слайд 19

Слайд сипаттамасы:

Конденсаторларды қолдану. Конденсатордың энергиясы әдетте өте жоғары емес - жүздеген джоульден аспайды. Сонымен қатар, зарядтың сөзсіз ағып кетуіне байланысты ол сақталмайды. Сондықтан зарядталған конденсаторлар, мысалы, электр энергиясының көзі ретінде батареяларды алмастыра алмайды. Конденсаторлар энергияны азды-көпті ұзақ уақыт сақтай алады және кедергісі төмен контур арқылы зарядталғанда, олар энергияны бірден шығарады. Бұл қасиет тәжірибеде кеңінен қолданылады. Фотосуретте қолданылатын жарқыл шамы арнайы батареямен алдын ала зарядталған конденсатор разрядының электр тогы арқылы жұмыс істейді. Кванттық жарық көздерін – лазерлерді қоздыру газ разрядтық түтік арқылы жүзеге асырылады, оның жарқылы үлкен электр сыйымдылығы бар конденсаторлар банкі разрядталған кезде пайда болады. Дегенмен, конденсаторлар негізінен радиотехникада қолданылады...

20 слайд

Слайд сипаттамасы:

«Конденсаторлар физикасы» - Конденсаторлардың түрлері. - Қағаз конденсаторы - слюда конденсаторы электролиттік конденсатор. Ауа конденсаторы. Конденсатор қосылымдары. - Ауа конденсаторы. Конденсатордың анықтамасы. Электролиттік конденсаторды қосқанда полярлықты сақтау керек. Конденсаторлардың мақсаты.

«Конденсаторларды пайдалану» - Конденсатормен тәжірибелер. Конденсатор тұтану тізбектерінде қолданылады. Энергия формулалары. Конденсаторларды қолдану. Конденсаторларды пайдалану ерекшеліктері. Конденсатор медицинада қолданылады. Разрядты шамдары бар шамдар. Сыйымды пернетақта. Конденсатор. Мобильді телефон. Телефония мен телеграфияда қолданылады.

«Электр сыйымдылығы және конденсаторлар» - компьютер пернетақтасында. Айнымалы конденсатор. Конденсаторларды қосу. Электр қуаты. Тұрақты. Шамдар. Конденсаторларды қосу схемалары. Электрлік диаграммалар бойынша белгіленуі: Конденсаторлар. Жазық конденсатордың электр сыйымдылығы. Барлық электр өрісі конденсатордың ішінде шоғырланған.

«Конденсаторларды пайдалану» - Соңғы батареялар үшін регенерация уақыты өте маңызды. Чипсетте қатты электролиті бар полимерлі конденсаторлар. Телефон ақауының диаграммасы. Ток түзеткіш тізбегі. CTEALTG STC конденсаторы - 1001. Конденсаторлық микрофон. Сәтті бірлестік Sciencentral веб-сайтында. Кең қолданбаларға арналған студия конденсаторының бағытталған микрофоны.

«Конденсатор» - конденсатордың сыйымдылығы. Зарядтау коэффициенті. Конденсатор энергиясы. Айнымалы конденсатор. Қағаз конденсаторы. Шаршы. Конденсатор. Конденсаторларды қолдану. 9-сыныптағы физика сабағы

Слайд 1

Конденсаторлардың түрлері және олардың қолданылуы.

Слайд 2

Конденсатор - зарядты сақтауға арналған құрылғы. Ең көп таралған электрлік компоненттердің бірі. Мұнда көптеген бар әртүрлі түрлеріәртүрлі қасиеттері бойынша жіктелген конденсаторлар.

Слайд 3

Негізінен конденсаторлардың түрлері бөлінеді: Сыйымдылықтың өзгеру сипаты бойынша – тұрақты сыйымдылық, айнымалы сыйымдылық және баптау. Диэлектрик материалы бойынша – ауа, металдандырылған қағаз, слюда, тефлон, поликарбонат, диэлектрик тотығы (электролит). Орнату әдісіне сәйкес - басып шығарылған немесе монтаждауға арналған.

Слайд 4

Керамикалық конденсаторлар.

Керамикалық конденсаторлар немесе керамикалық дискі конденсаторлары екі жағынан өткізгішпен (әдетте күміс) қапталған шағын керамикалық дискіден жасалған. Салыстырмалы диэлектрлік тұрақтылығының жоғары болуына байланысты (6-дан 12-ге дейін) керамикалық конденсаторлар салыстырмалы түрде шағын физикалық өлшемде айтарлықтай үлкен сыйымдылықты сыйдыра алады.

Слайд 5

Пленкалық конденсаторлар.

Конденсатордың сыйымдылығы пластиналардың ауданына байланысты. Үлкен аумақты ықшам орналастыру үшін пленкалық конденсаторлар қолданылады. Мұнда «көпқабаттылық» принципі қолданылады. Анау. диэлектриктердің көптеген қабаттарын, пластиналардың ауыспалы қабаттарын жасау. Дегенмен, электрлік тұрғыдан алғанда, бұл жалпақ керамикалық конденсатор сияқты диэлектрикпен бөлінген бірдей екі өткізгіштер.

Слайд 6

Электролиттік конденсаторлар.

Электролиттік конденсаторлар әдетте үлкен сыйымдылық қажет болғанда қолданылады. Конденсатордың бұл түрінің конструкциясы пленкалы конденсаторларға ұқсас, тек мұнда диэлектриктің орнына электролитпен сіңдірілген арнайы қағаз қолданылады. Конденсатор тақталары алюминийден немесе танталдан жасалған.

Слайд 7

Тантал конденсаторлары.

Тантал конденсаторлары алюминийге қарағанда физикалық жағынан кішірек. Сонымен қатар, тантал оксидінің электролиттік қасиеттері алюминий оксидіне қарағанда жақсы - тантал конденсаторлары токтың ағуы айтарлықтай аз және сыйымдылық тұрақтылығы жоғары. Әдеттегі сыйымдылық диапазоны 47 нФ-тен 1500 мкФ-қа дейін.Тантал электролиттік конденсаторлары да полярлы, бірақ олар алюминий әріптестеріне қарағанда дұрыс емес полярлық қосылымдарға шыдайды. Дегенмен, тантал компоненттері үшін типтік кернеулердің диапазоны әлдеқайда төмен - 1В-дан 125В-қа дейін.

Слайд 8

Айнымалы конденсаторлар.

Айнымалы конденсаторлар жұмыс кезінде жиі реттеуді қажет ететін құрылғыларда - қабылдағыштарда, таратқыштарда, өлшеу құралдарында, сигнал генераторларында, аудио және бейне жабдықтарда кеңінен қолданылады. Конденсатордың сыйымдылығын өзгерту ол арқылы өтетін сигналдың сипаттамаларына әсер етуге мүмкіндік береді.

Слайд 9

Триммер конденсаторлары.

Триммер конденсаторлары сыйымдылық «нақты уақытта» өзгеретін «стандартты» айнымалы конденсаторлардан айырмашылығы бір реттік немесе мерзімді сыйымдылықты реттеу үшін қолданылады. Бұл реттеу оны пайдаланушыларға емес, жабдықты өндірушілердің өздеріне арналған және арнайы реттеу бұрағышымен орындалады. Тұрақты болат бұрағыш қолайлы емес, себебі ол конденсатордың сыйымдылығына әсер етуі мүмкін. Баптау конденсаторларының сыйымдылығы әдетте аз - 500 пикоФарадқа дейін.

Слайд 10

Конденсаторларды қолдану.

Айнымалы ток тізбегіндегі конденсатордың маңызды қасиеті оның сыйымдылық реактивтілігі (катушкадағы индуктивті) ретінде әрекет ету қабілеті болып табылады. Конденсатор мен шамды батареяға тізбектей жалғасаңыз, ол жанбайды. Бірақ оны айнымалы ток көзіне қоссаңыз, ол жанады. Ал конденсатордың сыйымдылығы неғұрлым жоғары болса, соғұрлым ол жарқырайды. Осы қасиетінің арқасында олар сүзгі ретінде кеңінен қолданылады, ол ЖЖ және ЖҚ кедергілерін, кернеудің толқындарын және айнымалы токтың кернеуін сәтті басады.

Слайд 11

Конденсаторлардың зарядты ұзақ уақыт бойы жинақтап, содан кейін импульс жасау үшін кедергісі төмен контурда тез разрядтау қабілетіне байланысты бұл оларды фото жарқылдарды, электромагниттік түрдегі үдеткіштерді, лазерлерді және т.б. өндіруде таптырмас етеді. 380-ден 220 вольтқа дейінгі электр қозғалтқышын қосқанда қолданылады. Ол үшінші терминалға қосылған және үшінші терминалда фазаны 90 градусқа жылжытатындықтан, бір фазалы 220 вольт желіде үш фазалы қозғалтқышты пайдалану мүмкін болады. Өнеркәсіпте реактивті энергияның орнын толтыру үшін конденсатор қондырғылары қолданылады.

Слайд 12

Конденсатордың жинақтау және сақтау қабілеті электр зарядыұзақ уақыт бойы оны ақпаратты сақтау үшін элементтерде пайдалануға мүмкіндік берді. Сондай-ақ қуаты аз құрылғылар үшін қуат көзі ретінде. Мысалы, электрші зонд, оны кірістірілген конденсатор зарядталғанша розеткаға бірнеше секундқа салу керек, содан кейін онымен күні бойы тізбектерді қоңырау шалуға болады. Өкінішке орай, конденсатор электр энергиясын сақтау қабілетінен айтарлықтай төмен. батареяағып кету токтары (өзін-өзі разряд) және электр энергиясының көп мөлшерін жинақтау мүмкін еместігіне байланысты.




Жоғарғы