ஒரு மின்தேக்கி மிகவும் பயன்படுத்தப்படும் மின்னணு கூறுகளில் ஒன்றாகும். அதன் தகடுகளில் நிலையான மின்னழுத்தத்தை (சாத்தியமான வேறுபாடு) உருவாக்கும் மின் கட்டணம் வடிவத்தில், அதற்குள் ஆற்றலைச் சேமிக்கும் திறன் உள்ளது. வெறுமனே, ஒரு மின்தேக்கி ஒரு சிறிய ரிச்சார்ஜபிள் பேட்டரிக்கு ஒத்ததாகும். ஒரு மின்தேக்கி என்பது இரண்டு கடத்தும் அல்லது உலோக தகடுகளின் இடங்களின் இணையாகும், மேலும் மெழுகு செய்யப்பட்ட காகிதம், மைக்கா, பீங்கான், பிளாஸ்டிக் மற்றும் பலவற்றால் ஆன நல்ல மின்கடத்தா அடுக்கு (மின்கடத்தா என்றும் அழைக்கப்படுகிறது ) மூலம் மின்சாரம் பிரிக்கப்படுகிறது.
எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஒரு மின்தேக்கியின் பல பயன்பாடுகள் உள்ளன, அவற்றில் சில கீழே பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன:
- ஆற்றல் சேமிப்பு
- பவர் கண்டிஷனிங்
- சக்தி காரணி திருத்தம்
- வடிகட்டுதல்
- ஆஸிலேட்டர்கள்
இப்போது, ஒரு மின்தேக்கி எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதுதான் புள்ளி ? மின்தேக்கியுடன் மின்சார விநியோகத்தை நீங்கள் இணைக்கும்போது, அது அடுக்கு காரணமாக டி.சி மின்னோட்டத்தைத் தடுக்கிறது, மேலும் மின் கட்டணம் வடிவில் தட்டுகள் முழுவதும் ஒரு மின்னழுத்தம் இருக்க அனுமதிக்கிறது. எனவே, ஒரு மின்தேக்கி எவ்வாறு இயங்குகிறது மற்றும் அதன் பயன்கள் அல்லது பயன்பாடு என்னவென்று உங்களுக்குத் தெரியும், ஆனால் மின்னணு சுற்றுகளில் ஒரு மின்தேக்கியை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பதை நீங்கள் கற்றுக் கொள்ள வேண்டும்.
எலக்ட்ரானிக் சர்க்யூட்டில் ஒரு மின்தேக்கியை எவ்வாறு இணைப்பது?
இங்கே, ஒரு மின்தேக்கியின் இணைப்பையும் அதன் விளைவுகளையும் எடுத்துக்காட்டுகளுடன் நாங்கள் உங்களுக்கு காண்பிக்கப் போகிறோம்.
- தொடரில் மின்தேக்கி
- இணையாக மின்தேக்கி
- ஏசி சர்க்யூட்டில் மின்தேக்கி
தொடர் சுற்றில் மின்தேக்கி

ஒரு சுற்றில், மேலே உள்ள படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளபடி நீங்கள் மின்தேக்கிகளை தொடரில் இணைக்கும்போது, மொத்த கொள்ளளவு குறைகிறது. தொடரில் மின்தேக்கிகள் வழியாக மின்னோட்டம் சமம் (அதாவது i T = i 1 = i 2 = i 3 = i n). எனவே, மின்தேக்கிகளால் சேமிக்கப்படும் கட்டணமும் ஒன்றே (அதாவது Q T = Q 1 = Q 2 = Q 3), ஏனென்றால் எந்த மின்தேக்கியின் ஒரு தட்டு மூலம் சேமிக்கப்படும் கட்டணம் சுற்றுக்கு அருகிலுள்ள மின்தேக்கியின் தட்டில் இருந்து வருகிறது.
சர்க்யூட்டில் கிர்ச்சோஃப்பின் மின்னழுத்தச் சட்டத்தை (கே.வி.எல்) பயன்படுத்துவதன் மூலம், எங்களிடம் உள்ளது
V T = V C1 + V C2 + V C3 … சமன்பாடு (1)
எங்களுக்குத் தெரியும், Q = CV எனவே, V = Q / C.
எங்கே, வி சி 1 = கே / சி 1; வி C2 என்ற = கே / சி 2; வி சி 3 = கியூ / சி 3
இப்போது, மேலே உள்ள மதிப்புகளை சமன்பாட்டில் (1) வைப்பதில்
(1 / C T) = (1 / C 1) + (1 / C 2) + (1 / C 3)
தொடரில் மின்தேக்கியின் n எண்ணுக்கு சமன்பாடு இருக்கும்
(1 / C T) = (1 / C 1) + (1 / C 2) + (1 / C 3) +…. + (1 / Cn)
எனவே, மேலே உள்ள சமன்பாடு தொடர் மின்தேக்கிகள் சமன்பாடு ஆகும்.
எங்கே, சி டி = சுற்று மொத்த கொள்ளளவு
சி 1 … n = மின்தேக்கிகளின் கொள்ளளவு
இரண்டு சிறப்பு நிகழ்வுகளுக்கான கொள்ளளவு சமன்பாடு கீழே தீர்மானிக்கப்படுகிறது:
வழக்கு I: தொடரில் இரண்டு மின்தேக்கி இருந்தால், வெவ்வேறு மதிப்புடன் கொள்ளளவு இவ்வாறு வெளிப்படுத்தப்படும்:
(1 / C T) = (C 1 + C 2) / (C 1 * C 2) அல்லது, C T = (C 1 * C 2) / (C 1 + C 2)… சமன்பாடு (2)
வழக்கு II: தொடரில் இரண்டு மின்தேக்கி இருந்தால், ஒரே மதிப்புடன் கொள்ளளவு இவ்வாறு வெளிப்படுத்தப்படும்:
(1 / C T) = 2C / C 2 = 2 / C அல்லது, C T = C / 2
தொடர் மின்தேக்கி சுற்றுக்கான எடுத்துக்காட்டு:
இப்போது, ஒவ்வொரு மின்தேக்கியிலும் மொத்த கொள்ளளவு மற்றும் தனிப்பட்ட rms மின்னழுத்த வீழ்ச்சியை எவ்வாறு கணக்கிடுவது என்பதை கீழே உள்ள எடுத்துக்காட்டில் காண்பிப்போம்.

மேலே உள்ள சுற்று வரைபடத்தின் படி வெவ்வேறு மின்தேக்கிகளுடன் தொடரில் இரண்டு மின்தேக்கிகள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. எனவே, மின்தேக்கிகள் முழுவதும் மின்னழுத்த வீழ்ச்சியும் சமமற்றது. இரண்டு மின்தேக்கிகளை ஒரே மதிப்புடன் இணைத்தால் மின்னழுத்த வீழ்ச்சியும் ஒன்றே.
இப்போது, கொள்ளளவின் மொத்த மதிப்புக்கு சமன்பாடு (2) இலிருந்து சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்துவோம்
எனவே, C T = (C 1 * C 2) / (C 1 + C 2) இங்கே, C 1 = 4.7uf மற்றும் C 2 = 1uf C T = (4.7uf * 1uf) / (4.7uf + 1uf) C T = 4.7uf / 5.7uf C T = 0.824uf
இப்போது, மின்தேக்கி சி 1 முழுவதும் மின்னழுத்த வீழ்ச்சி:
VC 1 = (C T / C 1) * V T VC 1 = (0.824uf / 4.7uf) * 12 VC 1 = 2.103V
இப்போது, மின்தேக்கி சி 2 முழுவதும் மின்னழுத்த வீழ்ச்சி:
VC 2 = (C T / C 2) * V T VC 2 = (0.824uf / 1uf) * 12 VC 2 = 9.88V
இணை சுற்றுகளில் மின்தேக்கி

நீங்கள் மின்தேக்கிகளை இணையாக இணைக்கும்போது, மொத்த மின்தேக்கம் அனைத்து மின்தேக்கிகளின் கொள்ளளவின் தொகைக்கு சமமாக இருக்கும். ஏனென்றால் அனைத்து மின்தேக்கிகளின் மேல் தட்டு ஒன்றாக இணைக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் கீழ் தட்டு கூட. எனவே, ஒருவருக்கொருவர் தொடுவதன் மூலம் பயனுள்ள தட்டு பகுதியும் அதிகரிக்கிறது. எனவே, கொள்ளளவு பரப்பளவு மற்றும் தூரத்தின் விகிதத்திற்கு விகிதாசாரமாகும்.
மேற்கண்ட சுற்றுக்கு கிர்ச்சோப்பின் தற்போதைய சட்டம் (கே.சி.எல்) பயன்படுத்துவதன் மூலம், i T = i 1 + i 2 + i 3
ஒரு மின்தேக்கி மூலம் மின்னோட்டத்தை நாம் அறிவோம்;
i = C (dV / dt) எனவே, i T = C 1 (dV / dt) + C 2 (dV / dt) + C 3 (dV / dt) மேலும், i T= (சி 1 + சி 2 + சி 3) * (டி.வி / டி.டி) நான் டி = சி டி (டி.வி / டி.டி)… சமன்பாடு (3)
சமன்பாட்டிலிருந்து (3), இணை கொள்ளளவு சமன்பாடு:
சி டி = சி 1 + சி 2 + சி 3
இணையாக இணைக்கப்பட்ட மின்தேக்கிகளின் n எண்ணிக்கைக்கு மேலே உள்ள சமன்பாடு இவ்வாறு வெளிப்படுத்தப்படுகிறது:
C T = C 1 + C 2 + C 3 +… + Cn
இணை மின்தேக்கி சுற்றுக்கான எடுத்துக்காட்டு
கீழே உள்ள சுற்று வரைபடத்தில், இணையாக மூன்று மின்தேக்கிகள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த மின்தேக்கிகள் இணையாக இணைக்கப்பட்டுள்ளதால், சமமான அல்லது மொத்த கொள்ளளவு தனிப்பட்ட கொள்ளளவின் தொகைக்கு சமமாக இருக்கும்.

சி டி = சி 1 + சி 2 + சி 3 எங்கே, சி 1 = 4.7 யூஎஃப்; C 2 = 1uf மற்றும் C 3 = 0.1uf எனவே, C T = (4.7 +1 + 0.1) uf C T = 5.8uf
ஏசி சுற்றுகளில் மின்தேக்கி
ஒரு மின்தேக்கி DC விநியோகத்துடன் இணைக்கப்படும்போது, மின்தேக்கி மெதுவாக சார்ஜ் செய்யத் தொடங்குகிறது. மேலும், ஒரு மின்தேக்கியின் தற்போதைய மின்னழுத்தம் சார்ஜ் மின்னழுத்தத்திற்கு சமமாக இருக்கும்போது அது முழுமையாக சார்ஜ் செய்யப்பட்ட நிலைக்கு கூறப்படுகிறது. இங்கே, இந்த நிலையில் மின்னழுத்தம் பயன்படுத்தப்படும் வரை மின்தேக்கி ஆற்றல் மூலமாக செயல்படுகிறது. மேலும், மின்தேக்கிகள் முழுமையாக சார்ஜ் செய்யப்பட்ட பிறகு அதன் வழியாக செல்ல அனுமதிக்காது.

எப்போது, ஏசி மின்னழுத்தம் மின்தேக்கிக்கு மேலே காட்டப்பட்டுள்ளபடி முற்றிலும் கொள்ளளவு சுற்றுக்கு வழங்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு புதிய மின்னழுத்த மட்டத்திற்கும் மின்தேக்கி தொடர்ந்து கட்டணம் வசூலிக்கிறது மற்றும் வெளியேற்றும் (நேர்மறை மின்னழுத்த மட்டத்தில் கட்டணம் மற்றும் எதிர்மறை மின்னழுத்த மட்டத்தில் வெளியேற்றம்). ஏசி சுற்றுகளில் மின்தேக்கியின் கொள்ளளவு சுற்றுக்கு வழங்கப்பட்ட உள்ளீட்டு மின்னழுத்தத்தின் அதிர்வெண்ணைப் பொறுத்தது. மின்னோட்டம் சுற்றுக்கு பயன்படுத்தப்படும் மின்னழுத்த மாற்ற விகிதத்திற்கு நேரடியாக விகிதாசாரமாகும்.
i = dQ / dt = C (dV / dt)
ஏசி சர்க்யூட்டில் மின்தேக்கியிற்கான ஃபாஸர் வரைபடம்

கீழேயுள்ள படத்தில் ஏசி மின்தேக்கியிற்கான ஃபாசர் வரைபடத்தைப் பார்க்கும்போது, மின்னோட்டமும் மின்னழுத்தமும் சைன் அலைகளில் குறிக்கப்படுகின்றன. கவனிக்கும்போது, 0⁰ இல் சார்ஜிங் மின்னோட்டம் அதன் உச்ச மதிப்பில் உள்ளது, ஏனெனில் மின்னழுத்தம் நேர்மறையான திசையில் சீராக அதிகரிக்கும்.
இப்போது, 90⁰ இல் மின்தேக்கி வழியாக தற்போதைய ஓட்டம் இல்லை, ஏனெனில் விநியோக மின்னழுத்தம் அதிகபட்ச மதிப்பை அடைகிறது. 180⁰ இல் மின்னழுத்தம் மெதுவாக பூஜ்ஜியமாகவும், தற்போதைய மதிப்பை எதிர்மறை திசையில் அதிகபட்ச மதிப்பாகவும் குறைக்கத் தொடங்குகிறது. மேலும், மீண்டும் சார்ஜிங் அதன் உச்ச மதிப்பை 360⁰ இல் அடைகிறது, ஏனெனில் விநியோக மின்னழுத்தம் அதன் குறைந்தபட்ச மதிப்பில் உள்ளது.
எனவே, மேலே உள்ள அலைவடிவத்திலிருந்து மின்னோட்டம் 90⁰ ஆல் மின்னழுத்தத்தை வழிநடத்துகிறது என்பதை நாம் அவதானிக்கலாம். எனவே, ஒரு சிறந்த மின்தேக்கி சுற்றுவட்டத்தில் ஏசி மின்னழுத்தம் மின்னோட்டத்தை 90⁰ குறைக்கிறது என்று நாம் கூறலாம்.
ஏசி சர்க்யூட்டில் மின்தேக்கி எதிர்வினை (எக்ஸ்சி)
மேலே உள்ள சுற்று வரைபடத்தைக் கவனியுங்கள், ஏசி உள்ளீட்டு மின்னழுத்தம் இவ்வாறு வெளிப்படுத்தப்படுகிறது, V = V m பாவம் wt
மற்றும், மின்தேக்கி கட்டணம் Q = CV, எனவே, Q = CV m Sin wt
மேலும், ஒரு மின்தேக்கி வழியாக மின்னோட்டம், i = dQ / dt
அதனால், i = d (CV m Sin wt) / dt i = C * d (V m Sin wt) / dt i = C * V m Cos wt * w i = w * C * V m Sin (wt + π / 2) at, wt = 0 sin (wt + π / 2) = 1 எனவே, i m = wCV m V m / i m = 1 / wC
நமக்குத் தெரியும், w = 2πf
அதனால், கொள்ளளவு எதிர்வினை (Xc) = V m / i m = 1 / 2πfC
ஏசி சர்க்யூட்டில் கொள்ளளவு எதிர்வினைக்கான எடுத்துக்காட்டு
வரைபடம்
C = 2.2uf இன் மதிப்பு மற்றும் விநியோக மின்னழுத்தம் V = 230V, 50Hz ஆகியவற்றைக் கருத்தில் கொள்வோம்
இப்போது, கொள்ளளவு எதிர்வினை (Xc) = V m / i m = 1 / 2πfC இங்கே, C = 2.2uf, மற்றும் f = 50Hz எனவே, Xc = 1/2 * 3.1414 * 50 * 2.2 * 10 -6 Xc = 1446.86 ஓம்
