KAPASITOR dan DIELEKTRIK 5 1 Pengertian Kapasitor Dua

  • Slides: 10
Download presentation
KAPASITOR dan DIELEKTRIK

KAPASITOR dan DIELEKTRIK

5. 1 Pengertian Kapasitor Dua penghantar berdekatan yang dimaksudkan untuk diberi muatan sama tetapi

5. 1 Pengertian Kapasitor Dua penghantar berdekatan yang dimaksudkan untuk diberi muatan sama tetapi berlawanan jenis disebut kapasitor. l Sifat menyimpan energi listrik / muatan listrik. l Kapasitas suatu kapasitor (C) adalah perbandingan antara besar muatan Q dari salah satu penghantarnya dengan beda potensial V antara kedua pengahntar itu. l

Kegunaan Kapasitor l Untuk menghindari terjadinya loncatan listrik pada rangkaian 2 yang mengandung kumparan

Kegunaan Kapasitor l Untuk menghindari terjadinya loncatan listrik pada rangkaian 2 yang mengandung kumparan bila tiba 2 diputuskan arusnya. l Rangkaian yang dipakai untuk menghidupkan mesin mobil l Untuk memilih panjang gelombang yang ditangkap oleh pesawat penerima radio. Bentuk kapasitor l Kapasitor bentuk keping sejajar l Kapasitor bentuk bola sepusat l Kapasitor bentuk silinder

5. 2 Kapasitas Kapasitor Bila luas masing 2 keping A, A E maka :

5. 2 Kapasitas Kapasitor Bila luas masing 2 keping A, A E maka : + - + - +q d Tegangan antara kedua keping : -q Jadi kapasitas kapasitor untuk ruang hampa adalah :

Bila di dalamnya diisi bahan lain yang mempunyai konstanta dielektrik K, maka kapasitasnya menjadi

Bila di dalamnya diisi bahan lain yang mempunyai konstanta dielektrik K, maka kapasitasnya menjadi Hubungan antara C 0 dan C adalah : Kapasitas kapasitor akan berubah harganya bila : l K , A dan d diubah Dalam hal ini C tidak tergantung Q dan V, hanya merupakan perbandingan 2 yang tetap saja. Artinya meskipun harga Q diubah 2, harga C tetap.

5. 2 Hubungan Kapasitor a. Hubungan Seri Kapasitor yang dihubungkan seri akan mempunyai muatan

5. 2 Hubungan Kapasitor a. Hubungan Seri Kapasitor yang dihubungkan seri akan mempunyai muatan yang sama.

b. Hubungan Paralel Kapasitor yang dihubungkan paralel, tegangan antara ujung 2 kapasitor adalah sama,

b. Hubungan Paralel Kapasitor yang dihubungkan paralel, tegangan antara ujung 2 kapasitor adalah sama, sebesar V.

5. 4 Energi Kapasitor Sesuai dengan fungsinya, maka kapasitor yang mempunyai kapasitas besar akan

5. 4 Energi Kapasitor Sesuai dengan fungsinya, maka kapasitor yang mempunyai kapasitas besar akan dapat menyimpan energi yang lebih besar pula. Persamaannya :

Contoh : 1. Tentukan kapasitas kapasitor yang mempunyai luas keping 1 cm 2 dan

Contoh : 1. Tentukan kapasitas kapasitor yang mempunyai luas keping 1 cm 2 dan jarak antara kepingnya 0, 2 cm, bila muatan masing 2 keping sebesar 5 μC dan ε 0 = 8, 85 x 10 -12 C 2/Nm 2 dan diantara medium ada bahan dengan konstanta dielektrik 2. 2. Suatu kapasitor keping sejenis mempunyai kapasitas 5 μF, jika ruang diantara keping 2 berisi udara. Jika ruang tersebut diisi porselin, kapasitasnya 30 μF. Berapakah konstanta dielektrik porselin ? 3. Suatu kapasitor berisi udara, tegangannya V 0. Kapasitor itu kemudian diisi mika (K = 5) dan diisolasi (muatannya dibuat tetap). Berapakah tegangan kapasitor itu sekarang ?

4. Tiga buah kapasitor dihubungkan secara seri dan paralel, C 1 = 1 μF,

4. Tiga buah kapasitor dihubungkan secara seri dan paralel, C 1 = 1 μF, C 2 = 2 μF, C 3 = 3 μF dihubungkan dengan sumber tegangan 12 V. Tentukanlah (a) Kapasitas gabungannya, (b) muatan masing 2 kapasitor. 5. Terdapat suatu rangkaian dengan 5 buah kapasitor yang sama besarnya. Tentukan kapasitas antara titik K dan M. 6. Jika sebuah kapasitor yang berkapasitas 10 μF mempunyai energi listrik sebesar 1 Joule, maka berapakah tegangannya ?