Kapasitor Revisi untuk kelas 12 SMA.pptx

ssuser03a9f9 0 views 18 slides Oct 07, 2025
Slide 1
Slide 1 of 18
Slide 1
1
Slide 2
2
Slide 3
3
Slide 4
4
Slide 5
5
Slide 6
6
Slide 7
7
Slide 8
8
Slide 9
9
Slide 10
10
Slide 11
11
Slide 12
12
Slide 13
13
Slide 14
14
Slide 15
15
Slide 16
16
Slide 17
17
Slide 18
18

About This Presentation

kapasitor


Slide Content

KAPASITOR Created by Jamari, S.Pd.

Pengertian Kapasitor adalah komponen elektronika yang dapat menyimpan muatan listrik . Sifat menyimpan energi listrik / muatan listrik . Struktur Kapasitor

KAPASITOR Secara umum Kapasitor terdiri atas dua keping konduktor yang saling sejajar dan terpisah oleh suatu bahan dielektrik ( dari bahan isolator) atau ruang hampa. Bahan dielektrik Antara dua keping dihubungkan dengan beda potensial V dan menimbulkan muatan listrik sama besar pada masing-masing keping tetapi berlawanan tanda. Luas =A KAPASITOR

Kapasitor Sifat Kapasitor 1. Dapat menyimpan energi listrik, tanpa disertai reaksi kimia 2. Tidak dapat dilalui arus listrik DC dan mudah dilalui arus bolak-balik 3. Bila kedua keping dihubungkan dengan beda potensial, masing-masing bermuatan listrik sama besar tapi berlawanan tanda. Hal.: 4 Isi dengan Judul Halaman Terkait Simbol Kapasitor + V +Q -Q KAPASITOR

Kapasitor Kapasitas kapasitor (C) menunjukkan besar muatan listrik pada masing-masing keping bila kedua keping mengalami beda potensial 1 volt Hal.: 5 + V +Q -Q V Q = nilai muatan listrik pada masing- masing keping V = beda potensial listrik antar keping ( volt) C = kapasitas kapasitor (Farad = F ) KAPASITAS KAPASITOR

Kapasitas kapasitor Hal.: 6 Isi dengan Judul Halaman Terkait Ruang hampa atau udara Luas =A C = kapasitas kapasitor (Farad= F) d = Jarak antar keping (meter) A = luas salah satu permukaan yang saling berhadapan (meter 2 )  o = permitivitas udara atau ruang hampa ( 8 .854 187 82 · 10 -12 C/vm ) KAPASITOR KEPING SEJAJAR

Kapasitas kapasitor Hal.: 7 Isi dengan Judul Halaman Terkait Bahan dielektrik Luas =A  = permitivitas bahan dielektrik ( C/vm ) Kapasitas kapasitor yang terdiri atas bahan dielektrik K = tetapan dielektrik (untuk udara atau ruang hampa K = 1 ) KAPASITAS KAPASITOR

Rangkaian Kapasitor Rangkaian Seri Hal.: 8 Isi dengan Judul Halaman Terkait + V +Q 1 -Q 1 +Q 2 -Q 2 Kapasitas gabungan kapasitor (C g ), kapasitas kapasitor pertama (C 1 ), kapasitor kedua (C 2 ) memenuhi : Muatan listrik yang tersimpan pada rangkaian = muatan listrik pada masing-masing kapasitor. Q = Q 1 + Q 2 dan Q 1 = Q 2 Tegangan listrik antar ujung rangkaian(V), tegangan pada kapasitor pertama(V 1 ) dan kapasitor kedua(V 2 ) memenuhi: V = V 1 + V 2 RANGKAIAN KAPASITOR

Rangkaian Kapasitor Rangkaian seri Hal.: 9 Isi dengan Judul Halaman Terkait + V = 6 volt +Q -Q +Q -Q C 1 = 2 F C 2 = 3 F Contoh 1. Kapasitas gabungan kapasitor : C g = 6/5 = 1,2 F 2. Muatan listrik pada rangkaian = 1,2 F x 6V = 7,2 C Pada kapasitor satu = 7,2 C Pada kasitor kedua = 7,2 C 3. Tegangan liatrik pada kapasitor satu = 3,6 V Pada kapasitor dua = 2,4 V RANGKAIAN KAPASITOR

Rangkaian Kapasitor Rangkaian paralel Hal.: 10 Isi dengan Judul Halaman Terkait + V +Q 1 -Q 1 +Q 2 -Q 2 Tegangan pada kapasitor pertama (V 1 ), kapasitor kedua (V 2 ) dan tegangan sumber (V) masing-masing sama besar. V 1 = V 2 = V Muatan listrik yang tersimpan pada rangkaian memenuhi Q = Q 1 + Q 2 Kapasitas gabungan kapasitor mmenuhi : C g = C 1 + C 2 RANGKAIAN KAPASITOR

Rangkaian Kapasitor Rangkaian paralel Hal.: 11 Isi dengan Judul Halaman Terkait + +Q 1 -Q 1 +Q 2 -Q 2 Tegangan pada kapasitor pertama (V 1 ) dan kapasitor kedua (V 2 ) adalah V 1 = V 2 = 6 volt Kapasitas gabungan kapasitor adalah C g = C 1 + C 2 = 2 F + 3 F = 5F Muatan listrik yang tersimpan pada rangkaian memenuhi Q = C g xV = 5F x 6V = 30C Q 1 = C 1 x V = 2 Fx6V = 12C Q 2 = C 2 x V = 3 Fx6V = 18C Contoh C 1 = 2 F C 2 = 3 F V = 6 volt RANGKAIAN KAPASITOR

Tiga buah kapasitor C 1 = 3 F, C 2 = 1 F dan C 3 = 2 F dirangkai seperti terlihat pada gambar di bawah ini . Rangkaian ini dihubungkan dengan sumber tegangan 2 volt. Hitunglah : a). Kapasitansi ekivalen rangkaian tersebut. b). Besarnya muatan yang tersimpan pada C 3 . CONTOH SOAL

Mula-mula kapasitor C 1 diisi muatan dari tegangan V o (saklar S 1 ditutup). Setelah muatan pada C 1 penuh tegangan V o dilepaskan (S1 dibuka lagi). Kemudian saklar S 2 ditutup sehingga sebagian muatan di C 1 pindah ke kapasitor C 2 . Tentukan tegangan akhirnya C 1 C 2 S 1 S 2 V o J awab :

Energi Listrik yang Tersimpan pada Kapasitor Grafik hubungan tegangan (V) dengan muatan listrik yang tersimpan pada kapasitor (Q) Hal.: 16 Isi dengan Judul Halaman Terkait V(volt) Q(Coulomb) Q V Nilai energi listrik yang tersimpan pada kapasitor yang bermuatan listrik Q = luas daerah Dibawah garis grafik Q-V (yang diarsir ). ENERGI KAPASITOR

Hal.: 17 Isi dengan Judul Halaman Terkait + V Sebuah kapasitor yang memiliki kapasitas C dihubungkan dengan tegangan V. C Karena Q = C.V, maka W = Energi listrik yang tersimpan pada kapasitor ( Joule ) Keterangan : Q = muatan listrik kapasitor ( Coulomb) C = Kapasitas kapasitor ( farad) V = tegangan listrik antar keping kapasitor ( Volt) ENERGI KAPASITOR

terima kasih aguspurnomosite.blogspot.com K in e m at ika Gerak KAPASITOR
Tags