Energia elektrikoa kondentsadore-zirkuituetan: arazoak eta irtenbideak
1. Zehaztu beheko irudian agertzen den zirkuituko energia elektrikoa (1 µF = 10 -6 F)
Ezaguna:
Kondentsadore 1 (C1) = 3 µF 
2. kondentsadorea (C2 ) = 1 µF
3. kondentsadorea (C3 ) = 2 µF
4. kondentsadorea (C4 ) = 6 µF
5. kondentsadorea (C5 ) = 4 µF
Tentsio elektrikoa (V) = 5 voltio
Bilatzen dena: Energia elektrikoa zirkuituetan
irtenbidea:
Kondentsadore baliokidea:
2. eta 3. kondentsadorea paraleloan konektatuta daude . Kondentsadore baliokidea:
C A = C 2 + C 3 = 1 + 2 = 3 µF
1. kondentsadorea, A kondentsadorea eta 4. kondentsadorea seriean konektatuta daude . Kondentsadore baliokidea:
1/C B = 1/C 1 + 1/C A + 1/C 4 = 1/3 + 1/3 + 1/6 = 2/6 + 2/6 + 1/6 = 5/6
C B = 6/5 µF
B kondentsadorea eta 5 kondentsadorea paraleloan konektatuta daude. Kondentsadore baliokidea:
C = C B + C 5 = 6/5 + 4 = 6/5 + 16/4 = 24/20 + 80/20 = 104/20 = 5.2 µF
C = 5.2 x 10-6 Faradio
Zirkuitu bateko energia elektrikoa:
E = ½ CV² = ½ (5.2 x 10⁻⁶ )(5² ) = (2.6 x 10⁻⁶ )(25)
E = 65 x 10⁻⁴ Joule
2. Zehaztu beheko irudian agertzen diren kondentsadore-zirkuituetako energia elektrikoa (1 µF = 10 -6 F)
Ezaguna:
1. kondentsadorea (C1) = 4 µF 
2. kondentsadorea (C2 ) = 6 µF
3. kondentsadorea (C3 ) = 12 µF
4. kondentsadorea (C4 ) = 2 µF
5. kondentsadorea (C5 ) = 2 µF
Tentsio elektrikoa (V) = 40 volt
Bilatzen dena: Energia elektrikoa zirkuituetan
irtenbidea:
Kondentsadore baliokidea:
1. kondentsadorea, 2. kondentsadorea eta 3. kondentsadorea seriean konektatuta daude. Kondentsadore baliokidea:
1/C A = 1/C 1 + 1/C 2 + 1/C 3 = 1/4 + 1/6 + 1/12 = 3/12 + 2/12 + 1/12 = 6/12
C A = 12/6 = 2 µF
4. eta 5. kondentsadorea seriean konektatuta daude. Kondentsadore baliokidea:
1/C B = 1/C 4 + 1/C 5 = 1/2 + 1/2 = 2/2
C B = 2/2 = 1 µF
A kondentsadorea eta B kondentsadorea paraleloan. Kondentsadore baliokidea:
C = C A + C B = 2 + 1 = 3 µF
C = 3 x 10-6 Faradio
Energia elektrikoa zirkuituetan:
E = ½ CV² = ½ (3 x 10⁻⁶ )(40² ) = (1.5 x 10⁻⁶ )(1600)
E = 2400 x 10⁻⁶ = 2.4 x 10⁻³ Joule
3. Zehaztu beheko irudian erakusten den zirkuitu elektrikoan biltegiratutako energia.
Ezaguna:
1. kondentsadorea (C1) = 4 F 
2. kondentsadorea (C2 ) = 4 F
3. kondentsadorea (C3 ) = 4 F
4. kondentsadorea (C4 ) = 4 F
5. kondentsadorea (C5 ) = 2 F
Tentsio elektrikoa (V) = 12 volt
Bilatzen dena: Energia elektrikoa zirkuituetan
irtenbidea:
Kondentsadore baliokidea:
1., 2. eta 3. kondentsadorea paraleloan konektatuta daude. Kondentsadore baliokidea:
C A = C 1 + C 2 + C 3 = 4 + 4 + 4 = 12 F
4. eta 5. kondentsadorea paraleloan konektatuta daude. Kondentsadore baliokidea:
C B = C 4 + C 5 = 4 + 2 = 6 F
A kondentsadorea eta B kondentsadorea seriean konektatuta daude. Kondentsadore baliokidea:
1/C = 1/C A + 1/C B = 1/12 + 1/6 = 1/12 + 2/12 = 3/12
C = 12/3 = 4 Farad
Energia elektrikoa zirkuituetan:
E = ½ CV 2 = ½ (4)(12 2 ) = (2)(144)
E = 288 Joule
1. Galdera: Nola gordetzen da energia kondentsadore batean?
Erantzuna: Kondentsadore bateko energia bere plaken arteko eremu elektrikoan gordetzen da. Tentsio bat kondentsadore batean aplikatzen denean, karga positiboak plaka batean pilatzen dira eta karga negatiboak kontrako plakan, eremu elektriko bat sortuz.
2. Galdera: Zein da kondentsadore batean gordetako energiaren formula?
Erantzuna: Kondentsadore batean biltegiratutako energia (U) honela ematen da: �=12��2 , non C kapazitantzia den eta V kondentsadorearen tentsioa.
3. Galdera: Zer gertatzen da kondentsadore batean biltegiratutako energiarekin tentsioa bikoizten denean?
Erantzuna: Energia tentsioaren karratuarekiko proportzionala denez (V^2), tentsioa bikoizten denean, energia lau aldiz handitzen da.
4. Galdera: Zergatik izan daiteke arriskutsua kargatutako kondentsadore bat, nahiz eta tentsio iturritik deskonektatuta egon?
Erantzuna: Kargatutako kondentsadore batek bere energia gorde dezake tentsio iturritik deskonektatuta egon arren. Eroale bat (edo pertsona bat) terminalekin kontaktuan jartzen bada, energia azkar askatu daiteke, eta horrek kalteak edo kalteak eragin ditzake.
5. Galdera: Nola aldatzen da kondentsadore batean biltegiratutako energia kapazitantzia erdira murrizten bada tentsioa konstante mantenduz?
Erantzuna: Kapazitantzia erdira murrizten bada eta tentsioa konstante mantentzen bada, metatutako energia ere erdira murriztuko da, energia kapazitantziarekiko zuzenean proportzionala baita.
6. Galdera: Zer eginkizun jokatzen du material dielektrikoak kondentsadore batean?
Erantzuna: Material dielektrikoak kondentsadorearen kapazitantzia handitzen du plaken arteko eremu elektriko eraginkorra murriztuz eta, gainera, plaken arteko karga-eroapena eragozten du.
7. Galdera: Serieko kondentsadore-zirkuitu batean, nola alderatzen da kapazitantzia osoa banakako kapazitantziekin?
Erantzuna: Serieko konfigurazio batean, kapazitantzia osoaren alderantzizkoa (1/C_guztira) banakako kapazitantzien alderantzizkoen batura da. Horrek esan nahi du serieko konfigurazio bateko kapazitantzia osoa beti dela serieko kapazitantzia txikiena baino txikiagoa.
8. Galdera: Nola kalkulatzen da paraleloan konektatutako kondentsadoreen kapazitantzia osoa?
Erantzuna: Paraleloan dauden kondentsadoreentzat, kapazitantzia osoa banakako kapazitantzien batura da.
9. Galdera: Zergatik blokeatzen du kondentsadore batek korronte zuzena (DC) baina korronte alternoa (AC) igarotzen uzten du?
Erantzuna: Kondentsadore batek korronte zuzena blokeatzen du, guztiz kargatuta dagoenean, ezin baita korronte gehiago igaro. Hala ere, korronte alternoarekin, tentsioa etengabe aldatzen ari da, eta horrek kondentsadorea kargatu eta deskargatzea eragiten du, korronte eraginkorra igarotzea ahalbidetuz.
10. Galdera: Zer gertatzen zaio kondentsadore baten tentsioari bateria batera konektatzen bada eta gero deskonektatzen bada karga osoa lortu aurretik?
Erantzuna: Kondentsadoreak deskonektatzeko unean zuen tentsioa mantenduko du eta ez da gehiago kargatuko elikatze-iturri batera berriro konektatzen ez bada.