Rozdíl mezi kondenzátorem a baterií

Co je baterie?

Baterie je elektronické zařízení vyrobené z jednoho nebo více článků, které přeměňuje chemickou energii nabitou v aktivních materiálech na elektrickou energii, čímž poskytuje statický elektrický náboj pro energii.

Elektrony jsou vytvářeny elektrochemickými reakcemi, které zahrnují přenos elektronů elektronickým obvodem.

Zjednodušeně řečeno, baterie je konstantní zdroj energie, který dodává elektřinu ve formě stejnosměrného proudu (DC). Baterie obvykle obsahuje kladnou (+ ve) a zápornou (-ve) svorku.

Buňka je základní energetická jednotka baterie, která se skládá ze tří hlavních bitů. Navíc existují dvě elektrody a chemická látka zvaná elektrolyt, která vyplňuje mezeru mezi elektrodami.

Když jsou elektrody připojeny k obvodu, elektrony přecházejí od záporného k kladnému terminálu a nakonec vytvářejí elektrický náboj. Energie je uložena uvnitř baterie ve formě chemické energie, která se přemění na elektrickou energii a uvolní elektřinu chemickou reakcí, která nakonec vytvoří elektrický proud.

Vezměte si příklad baterky. Když do baterky vložíte alkalické baterie a zapnete spínač, nedojde k dokončení obvodu. Chemická energie uložená v baterii se přemění na elektrickou energii, která poté vyjde z baterie a způsobí rozsvícení baterky. Důvodem je, že elektrony procházejí obvodem.

Katoda a anoda jsou obecně vyrobeny z různých materiálů. Pozitivní elektroda obsahuje materiál, který se poměrně snadno vzdává elektronů, jako je lithium.

Elektrony se dostanou na katodu pouze obvodem, který je vnější k baterii. Elektrolyt - nejdůležitější součást provozu baterie - přenáší ionty mezi chemickými reakcemi, které se vyskytují v elektrodách.

Tyto chemické reakce se souhrnně nazývají reakce oxidační redukce.

Co je kondenzátor?

Kondenzátor (také známý jako kondenzátor) je také elektronická součást, která ukládá elektrostatickou energii v elektrickém poli.

Jsou spíše jako baterie, ale používají se pro úplně jiné účely. Zatímco baterie používá chemické reakce k ukládání elektrické energie a uvolňuje energii velmi pomalu přes elektronický obvod, kondenzátory jsou schopné uvolňovat energii velmi rychle.

Kondenzátor obsahuje alespoň dva elektrické vodiče oddělené izolátorem (dielektrikum). Když se přes izolátor vyvine elektrické pole, zastaví tok a na deskách se začne hromadit elektrický náboj.

Najdete všechny typy kondenzátorů od malých kondenzátorových kuliček, které se nacházejí v rezonančních obvodech, až po kondenzátory s vysokým výkonem používané pro operace ve velkém měřítku..

Kondenzátor se v zásadě skládá ze dvou nebo více kovových desek, které nejsou vzájemně spojeny, ale jsou elektricky odděleny nevodivou látkou, jako je keramika, porcelán, celulóza, slída, teflon atd..

Dielektrikum obecně určuje, jaký typ kondenzátoru je a pro co může být ideálně použit. Zatímco některé kondenzátory jsou ideální pro vysokofrekvenční provoz, zatímco některé jsou nejvhodnější pro vysokonapěťové aplikace.

Rozdíl mezi kondenzátorem a baterií

  1. Definice kondenzátoru a baterie  - Zatímco baterie ukládá svou potenciální energii ve formě chemických reakcí před jejím přeměnou na elektrickou energii, kondenzátory ukládají potenciální energii v elektrickém poli. Na rozdíl od baterie je napětí kondenzátoru proměnné a je úměrné množství elektrického náboje uloženého na deskách.
  2. Použití kondenzátoru a baterie - Baterie může obvykle ukládat větší množství elektrického náboje, zatímco na druhé straně je kondenzátor schopen zpracovat vysokonapěťové aplikace a je ideální pro vysokofrekvenční použití.
  3. Sazba poplatku / vybití  kondenzátoru a baterie - Rychlost, s jakou je kondenzátor schopen nabíjet a vybíjet, je obvykle rychlejší než to, co je baterie schopna, protože kondenzátor ukládá elektrickou energii přímo na desky. Proces je trochu zpožděn v případě baterie v důsledku chemické reakce při přeměně chemické energie na elektrickou energii.
  4. Zásobárna energie  kondenzátoru a baterie - Zatímco obě elektronická zařízení se používají k ukládání elektrické energie, jejich způsob se dramaticky liší. Baterie ukládá elektrickou energii ve formě chemické energie, zatímco kondenzátor ukládá elektrickou energii v magnetickém poli. To je důvod, proč baterie ukládají hodně náboje, ale nabíjejí se / vybíjejí velmi pomalu.
  5. Polarita kondenzátoru a baterie - Polarita elektronického obvodu musí být při nabíjení baterie opačná, zatímco musí být stejná, jak má být při použití v případě kondenzátoru. Baterie udržuje konstantní tok napětí napříč terminály a je vybíjena pouze při poklesu napětí.

Kondenzátor vs. baterie: srovnávací tabulka

baterie Kondenzátor
Baterie ukládá svou potenciální energii ve formě chemické energie. Kondenzátor používá k ukládání elektrické energie elektrostatické pole.
Má lepší hustotu energie, což znamená, že lze uložit více energie na objem. Má poměrně nízkou hustotu energie než baterie.
V zásadě je to součást DC. Je ideální pro AC aplikace.
Rychlost nabíjení / vybíjení je relativně pomalejší než u kondenzátorů. Rychlost nabíjení / vybíjení je obvykle rychlejší než baterie, protože ukládá energii přímo na desky.
Nabíjení není v baterii odděleno. Elektrony jsou předem zásobeny v kondenzátorech.
Baterie běží déle. Kondenzátory se vybíjejí téměř okamžitě.

Souhrnné informace o kondenzátoru a baterii

Baterie i kondenzátory jsou elektronická zařízení schopná ukládat elektrický náboj a vypadají strašně podobně, protože uvolňují elektrickou energii. Způsob, jakým to dělají, se však dramaticky liší. Zatímco baterie ukládá potenciální energii v chemické formě, kondenzátor ukládá svou potenciální energii v elektrostatickém poli. Jednoduše řečeno, akumulátory ukládají a distribuují energii v lineární formě - jako stálý elektrický tok. Kondenzátory na druhou stranu distribuují energii v krátkých dávkách. Kondenzátor ukládá energii přímo na desky, takže nabíjení / vybíjení je o něco rychlejší než baterie. Baterie jsou však schopny znovu získat svoji uloženou energii mnohem efektivněji a po delší dobu než kondenzátory.