Kapasitor: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
k clean up
Taylor 49 (bicara | kontrib)
radio bukan pesawat sederhana
 
(12 revisi perantara oleh 5 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1:
[[Berkas:Kondensator-Al-Elko-Wiki-07-02-11.jpg|jmpl|331x331px|Beragam{{Pranala mati|date=Mei 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }} jenis kapasitor]]
[[Berkas:Photo-SMDcapacitors.jpg|jmpl|200x200px|Ukuran beragam jenis kapasitor]]
'''KondensatorKapasitor''' atau kapasitor adalah komponen listrik yang digunakan untuk menyimpan [[muatan listrik]]. Bahan penyusun kapasitor yaitu dua keping atau dua lembaran [[penghantar listrik]] yang dipisahkan menggunakan [[isolator listrik]] berupa bahan [[dielektrik]]. Masing-masing keping atau lembaran penghantar listrik diberi muatan listrik dalam jumlah yang sama tetapi berlainan jenis, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Secara keseluruhan kapasitor sesungguhnya bermuatan netral.{{Sfn|Soebyakto|2017|p=12}} Kapasitor dapat dibedakan berdasarkan bahan dielektrik yang digunakan menjadi kapasitor mika, kapasitor kertas, kapasitor keramik, kapasitor elektrolit, dan kapasitor udara. Berdasarkan jenis [[Polaritas (kimia)|kutub]] (polar), kapasitor dibedakan menjadi kapasitor terkutubberkutub (polar) dan kapasitor tak terkutubberkutub (non-polar).{{Sfn|Soebyakto|2017|p=12}} Kapasitor digunakan pada [[rangkaian listrik]] sebagai penyimpan muatan listrik atau [[energi listrik]] dan sebagai pengaman dari [[kegagalan listrik]] pada rangkaian listrik yang memiliki [[kumparan]]. Selain itu, kapasitor juga digunakan pada bagian pengatur panjang [[gelombang]] [[Sinyal (elektrik)|sinyal]] pada pesawat [[radio]].{{Sfn|Soebyakto|2017|p=12}} KondensatorKapasitor memiliki satuan yang disebut [[Farad]] yang diperoleh dari nama penemunya yaitu [[Michael Faraday]].{{Sfn|Basri dan Irfan|2018|p=31}}
 
== Peristilahan ==
KondensatorKapasitor juga dikenal sebagai "kapasitorkondensator", tetapi kata "kondensator" masih dipakai hingga saat ini. Pertama disebut oleh [[Alessandro Volta]] seorang ilmuwan [[Italia]] pada tahun [[1782]] (dari bahasa Itali ''condensatore''), berkenaan dengan kemampuan alat untuk menyimpan suatu muatan listrik yang tinggi dibanding komponen lainnya. Kebanyakan bahasa dan negara yang tidak menggunakan [[bahasa Inggris]] masih mengacu pada perkataan bahasa Italia "condensatore", [[bahasa Prancis]] ''condensateur'', [[Indonesia]] dan [[Jerman]] ''Kondensator'' atau [[Spanyol]] ''Condensador''. Namun kebiasaan dan kondisi serta [[artikulasi]] [[bahasa]] setiap negara tergantung pada masyarakat yang lebih sering menyebutkannya. Kini kebiasaan orang tersebut hanya menyebutkan salah satu nama yang paling dominan digunakan atau lebih sering didengar. Pada masa kini, kondensator sering disebut kapasitor (''capacitor'') ataupun sebaliknya yang pada ilmu elektronika disingkat dengan huruf ('''C''').
 
== Prinsip kerja ==
Baris 10 ⟶ 11:
== Lambang ==
 
* [[Berkas:Fixed polarised and variable capacitorFixed_polarised_and_variable_capacitor.svg|jmpl|Simbol dari kiri ke kanan: kapasitor tetap, kapasitor polar, kapasitor variabel]]Kondensator
Kapasitor diidentikkan mempunyai dua kaki dan dua kutub yaitu [[positif]] dan [[negatif]] serta memiliki cairan [[elektrolit]] dan biasanya berbentuk tabung.
 
: [[Berkas:Polarized capacitor symbol 3Polarized_capacitor_symbol_3.svg]] ''Lambang kondensator (mempunyai kutub) pada skema elektronika.''
 
* Sedangkan jenis yang satunya lagi kebanyakan nilai kapasitasnya lebih rendah, tidak mempunyai kutub positif atau negatif pada kakinya, kebanyakan berbentuk bulat pipih berwarna coklat, merah, hijau dan lainnya seperti tablet atau kancing baju.
 
: [[Berkas:Capacitor SymbolCapacitor_Symbol.svg]] ''Lambang kapasitor (tidak mempunyai kutub) pada skema elektronika.''
 
== Komponen ==
Secara umum, kapasitor digunakan untuk memberikan [[kapasitansi]] kepada rangkaian listrik. Bagian kapasitor terdiri dari dua penghantar listrik yang permukaannya saling berhadapan. Kedua penghantar dipisahkan oleh bahan penyekat yang tipis. Kapasitor dirancang agar muatan listrik yang ada pada lapisan pertama sama banyak tetapi berlawanan jenis dengan muatan listrik yang ada pada lapisan kedua. Kedua jenis penghantar disebut [[Elektrode|elektroda]] sedangkan bahan penyekatnya disebut dielektrik. Bahan dielektrik dapat berupa [[Padat|zat padat]], [[Cairan|cair]] atau [[gas]]. Besarnya nilai kapasitansi bergantung pada susunan [[geometriGeometri|geometris]]s dari penghantar listrik dan bahan dielektrik yang digunakan.{{Sfn|Ardi|2012|p=34}}
 
== Kapasitansi ==
[[Berkas:Capacitors in parallelCapacitors_in_parallel.svg|jmpl|Kapasitor (C<sub>1</sub>, C<sub>2</sub>,.. C<sub>n</sub>.) dalam rangkaian paralel.]]
[[Kapasitansi]] kapasitor dapat diperbesar atau diperkecil dengan menggabungkan beberapa kapasitor dalam suatu rangkaian listrik. Jumlah muatan listrik yang tersimpan di dalam kapasitor berbanding lurus dan ditentukan oleh nilai kapasitansi. Nilai kapasitansi meningkat pada ukuran pelat yang lebih besar. Secara fisik, semakin besar pelat maka lebih banyak ruang bagi elektron untuk dimuati. Nilai kapasitansi menurun jika pelat diletakkan berjauhan karena kekuatan [[medan listrik]] di antara pelat menurun.{{Sfn|Setiyo|2017|p=82}}
[[Berkas:Capacitors in seriesCapacitors_in_series.svg|jmpl|Kapasitor (C<sub>1</sub>, C<sub>2</sub>, ... C<sub>n</sub>) dalam rangkaian seri.]]
Pemasangan beberapa kapasitor secara seri menurunkan nilai kapasitansi karena jarak antarpelat menjadi lebih jauh.{{Sfn|Setiyo|2017|p=82}} Pemasangan kapasitor secara seri juga meningkatkan nilai tegangan menjadi dua kali lipat. Sebaliknya, jika kapasitor dipasang secara paralel maka nilai kapasitansi meningkat karena ukuran pelat bertambah tanpa mengurangi jarak antarpelat.{{Sfn|Setiyo|2017|p=83}}
 
Satuan dari kapasitansi kondensatorkapasitor adalah [[Farad]] (''F''). Namun Farad adalah satuan yang terlalu besar, sehingga digunakan:
 
* Pikofarad (<math>pF</math>) = <math>1\times10^{-12}\,F</math>
Baris 33 ⟶ 35:
* Microfarad (<math>\mu\,F</math>) = <math>1\times10^{-6}\,F</math>
 
Kapasitansi dari kondensatorkapasitor dapat ditentukan dengan rumus:
 
<math>C=\epsilon_0\epsilon_r\frac{A}{d}</math>
Baris 47 ⟶ 49:
<math>d</math>:jarak antar pelat/tebal [[dielektrik]]
 
Adapun cara memperbesar kapasitansi kapasitor atau kondensator dengan jalan:
 
# Menyusunnya berlapis-lapis.
Baris 53 ⟶ 55:
# Memakai bahan dengan daya tembus besar.
 
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center;"
|+Permitivitas Relatif Dielektrik
![[Dielektrik]]
Baris 93 ⟶ 95:
 
== Wujud ==
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center;"
|+Karakteristik kondensator
!Tipe
Baris 201 ⟶ 203:
 
==== Kapasitor keramik ====
[[Berkas:Ceramic capacitorsCeramic_capacitors.jpg|jmpl|Beragam bentuk dan warna kapasitor keramik.]]
Kapasitor keramik terbuat dari bahan [[keramik]]. Bentuknya terbagi dua yaitu bulat tipis dan [[segi empat]]. Kapasitor keramik ditandai dengan warna merah, hijau, dan cokelat. Nilai kapasitansi yang dihasilkan oleh kapasitor keramik sangat kecil dan berkisar antara 1 pikoFarad sampai 0.1 mikroFarad. Kapasitor keramik juga memiliki tegangan kerja yang sangat rendah. Penggunaan kapasitor keramik ditemukan pada papan rangkaian listrik utama dari [[komputer pribadi]] atau pada penampil kristal cair televisi. Kapasitor keramik yang berbentuk kotak dengan tiga digit nilai kapasitansi digunakan pada teknologi pemasangan permukaan papan rangkaian listrik.{{Sfn|Basri dan Irfan|2018|p=33}}
[[Berkas:Wiki-Folkos-P1090317-1.jpg|jmpl|Beragam bentuk dan warna kapasitor poliester]]
Baris 207 ⟶ 209:
==== Kapasitor poliester ====
Kapasitor poliester berbentuknya persegi empat menyerupai [[permen]]. Warna yang umum adalah merah, hijau, dan cokelat. Jenis bahan isolator listrik yang digunakan adalah [[poliester]] dengan nilai toleransi berkisar 5–10 %. Kapasitor poliester tidak memiliki [[Polaritas (kimia)|polaritas]]. Nilai kapasitansi dari kapasitor poliester sangat bervariasi. Penggunaan tegangan kerjanya sangat rendah. Kapasitor poliester tidak dapat digunakan pada rangkaian [[frekuensi tinggi]] atau pada rangkaian dengan [[arus listrik]] yang besar. Penggunaan kapasitor poliester diterapkan pada rangkaian catu daya.{{Sfn|Basri dan Irfan|2018|p=34}}
[[Berkas:Silver mica capacitorsSilver_mica_capacitors.jpg|jmpl|Kapasitor mika.]]
 
==== Kapasitor mika ====
Baris 214 ⟶ 216:
==== Kapasitor elektrolit ====
[[Kondensator elektrolit|Kapasitor elektrolit]] atau elektrolit kapasitor adalah jenis kapasitor yang berbentuk [[Tabung (geometri)|tabung]]. Pemasangannya dilakukan dengan hati-hati karena memiliki polaritas positif dan polaritas negatif. Jika pemasangan kapasitor elektrolit terbalik, kapasitor bisa meledak dan nilai kapasitasnya membesar. Daya ledak akan semakin besar jika nilai kapasitasnya makin besar. Kapasitas kapasitor elektrolit bisa dengan rentang nilai 0.47 mikroFarad hingga satuan Farad. Bahan isolatornya adalah cairan [[elektrolit]] yang digunakan untuk menyimpan energi listrik yang kemudian dibungkus lagi dengan [[aluminium]].{{Sfn|Basri dan Irfan|2018|p=35-36}}
[[Berkas:Electrolytic capacitorsElectrolytic_capacitors-P1090328.JPG|jmpl|Beragam kapasitor elektrolit.]]
 
==== Kapasitor kertas ====
[[Berkas:Tantalum capacitorsTantalum_capacitors.jpg|jmpl|Kapasitor tantalum]]
Kapasitor kertas tersusun atas dua lembar kertas [[timah]] atau [[perak]] yang panjang sebagai penghantar listrik. Lembaran timah atau perak digulung pada sebuah silinder yang disisipi kertas tipis sebagai dielektrik. Kapasitor kertas ini disebut juga dengan nama kapasitor padder. Bahan isolator kapasitor kertas terdiri dari lapisan kertas yang dipadukan dengan lapisan aluminium. Kegunaan kapasitor kertas yaitu menyimpan muatan listrik dengan nilai kapasitansinya berkisar 300 pikoFarad hingga 4 mikroFarad. Kaki-kaki pada kapasitor kertas tidak memiliki polaritas sehingga tidak ada masalah jika terbalik dalam pemasangan terminal polaritasnya pada [[rangkaianRangkaian elektronik|rangkaian elektronika]]a. Kapasitor kertas digunakan pada sirkuit elektronik yang memiliki arus listrik dan tegangan tinggi.{{Sfn|Basri dan Irfan|2018|p=36}}
 
==== Kapasitor tantalum ====
Baris 224 ⟶ 226:
 
=== Kapasitor variabel ===
[[Berkas:Variable-capacitors.agr.jpg|jmpl|Beragam{{Pranala mati|date=Mei 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }} kondensator variabel.]]
Kapasitor variabel adalah kapasitor yang nilai kapasitansinya dapat diubah sesuai dengan kebutuhan. Ada dua jenis kapasitor variabel yaitu kapasitor varko dan kapasitor trimmer. Kapasitas dari kapasitor variabel sangat yaitu 500 pF. Nilai kapasitas ini cukup untuk mengubah nilai kapasitasnya. Kapasitor variabel banyak digunakan pada rangkaian radio sebagai pengatur [[frekuensi]].{{Sfn|Basri dan Irfan|2018|p=38}}
 
Baris 231 ⟶ 233:
 
==== Trimmer ====
[[Berkas:12 board mounted potentiometers12_board_mounted_potentiometers.jpg|jmpl|Beragam bentuk trimmer.]]
Trimmer adalah kapasitor yang memiliki poros pengubah kapasitansi yang sangat kecil. Pengubahan nilai kapasitansinya memerlukan [[obeng]] datar karena poros pengaturnya sangat kecil. Trimer terdiri dari dua pelat logam yang digabungkan dengan mika. Saat poros diputar maka akan jarak pelat terubah sehingga kapasitansi berubah. Trimmer hanya diperuntukkan pada rangkaian sekali setel saja. Nilai kapasitansi maksimum dari trimmer hanya 100 pikoFarad saja.{{Sfn|Basri dan Irfan|2018|p=39}}
 
Baris 274 ⟶ 276:
 
== Referensi ==
{{Reflist}}
<references />
 
== Daftar pustaka ==
Baris 285 ⟶ 287:
# {{cite book|last=Setiyo|first=Muji|date=|year=2017|url=https://www.researchgate.net/profile/Muji_Setiyo3/publication/322021226_Listrik_dan_Elektronika_Dasar_Otomotif_Basic_Automotive_Electricity_and_Electronics/links/5ebfb618458515626cacaa46/Listrik-dan-Elektronika-Dasar-Otomotif-Basic-Automotive-Electricity-and-Electronics.pdf|title=Listrik dan Elektronika Dasar Otomotif|location=Magelang|publisher=Unimma Press|isbn=978-602-51079-0-0|pages=|ref={{sfnref|Setiyo|2017}}|url-status=live}}
# {{cite book|last=Soebyakto|first=|date=|year=2017|url=http://perpus.upstegal.ac.id/files/e_book/Fisika%20Terapan%202.pdf|title=Fisika Terapan 2|location=Tegal|publisher=Badan Penerbit Universitas Pancasakti Tegal|isbn=978-602-73169-4-2|pages=|ref={{sfnref|Soebyakto|2017}}|url-status=live}}
# {{cite book|last=Wibowo, dkk.|first=|date=|year=2012|url=http://repository.gunadarma.ac.id/2168/2/Buku01_GB_min.pdf|title=Konsep dan Desain ADC Berbasis CMOS|location=Sleman|publisher=Graha Ilmu|isbn=978-602-262-112-6|pages=|ref={{sfnref|Wibowo, dkk.|2012}}|access-date=2021-01-31|archive-url=https://web.archive.org/web/20220628195907/http://repository.gunadarma.ac.id/2168/2/Buku01_GB_min.pdf|archive-date=2022-06-28|url-status=live|dead-url=yes}}
# {{cite book|last=Yusro, M., dan Diamah, A.|first=|date=|year=2019|url=http://www.myusro.id/wp-content/uploads/2020/06/BUKU-AJAR-SENSOR-TRANSDUSER_WATERMARK.pdf|title=Sensor dan Tranduser: Konsep dan Aplikasi|location=Jakarta|publisher=Fakultas Teknik, Universitas Negeri Jakarta|isbn=|pages=|ref={{sfnref|Yusro dan Diamah|2019}}|url-status=live}}
 
Baris 296 ⟶ 298:
 
* [http://electronics.howstuffworks.com/capacitor.htm/printable Howstuffworks.com: How Capacitors Work]
* [http://my.execpc.com/~endlr/ CapSite 2009: Introduction to Capacitors] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20100204021805/http://my.execpc.com/~endlr/|date=2010-02-04}}
* [http://www.sentex.ca/~mec1995/gadgets/caps/caps.html Capacitor Tutorial] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20110706205029/http://www.sentex.ca/~mec1995/gadgets/caps/caps.html |date=2011-07-06 }} – Includes how to read capacitor temperature codes
* [http://www.robotplatform.com/electronics/capacitor/capacitor.html Introduction to Capacitor and Capacitor codes]
* [http://www.capacitorlab.com/low-esr-capacitor-manufacturers/ Low ESR Capacitor Manufacturers]
* [http://freecircuits.org/2012/01/capacitors-basics-working/ How Capacitor Works – Capacitor Markings and Color Codes]
{{komponen elektronika}}
 
[[Kategori:Kondensator| ]]
[[Kategori:Penyimpan energi]]