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                       *I CONDENSATORI*
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Un condensatore , fisicamente , e` formato da due piastre metalliche chiamate
armature . Esse devono essere buoni conduttori ed essere abbastanza vicine ,
separate da una sostanza isolante chiamata dielettrico .
Il suo simbolo elettrico e` il seguente:

Possiamo schematizzare il condensatore come ho fatto io nella figura sottostante:

Quando si collega ad un condensatore una tensione continua gli elettroni   
provenienti dal polo negativo si immetteranno nel conduttore ma si dovranno
fermare all` armatura grazie al dielettrico che la separa dall` altra come in figura...

...fermandosi sull` armatura che la renderanno negativa e , per induzione
respingeranno gli elettroni presenti sull` altra armatura inducendoli a scorrere
sul polo positivo chiudendo il circuito , per chiarirvi meglio le idee guardate
la prossima immagine:

Ma questo passaggio di corrente dura all` infinito ?
La risposta e` no perche` non solo aumenta la carica , ma anche la tensione
tra le due armature ; man mano che la carica aumenta , la differenza di
potenziale tra l` armatura negativa ed il polo (-) della batteria e di
conseguenza diminuisce l` intensita` della corrente. Quando la tensione 
tra le armature eguaglia la tansione tra i poli della batteria , gli elettroni
si fermano.
In questa maniera abbiamo caricato il condensatore.
Il condensatore carico appare come nella seguente figura:

Abbiamo l` armatura collegata al polo negativo anch` essa negativa e quella
collegata al polo positivo positiva .
In questa maniera il condensatore contiene al suo interno una D.D.P che
potra` essere restituita cortocircuitando ( cioe` collegando ) tra loro
gli estremi.
In questa maniera la cariche si annulleranno e il condensatore si scarichera`.


Il numero di cariche che un condensatore e` un grado di tenere nel caricamento 
viene misurato in Farad ma poiche` non esiste nessun condensatore di una
capacita` cosi` elevata si utilizzano solo i sottomultipli : 

1 Farad      = F  = 1F            = un Farad                 = 1F       
1 microFarad = uF = 0,000001 F    = un milionesimo di Farad  = 1F/1000000
1 nanoFarad  = nF = 0,000000001 V = un miliardesimo di Farad = 1V/1000000000

I diversi tipi di condensatori sono :

1) Elettrolitici
2) Plastici
3) Ceramici

1) I Condensatori Elettrolitici sono chiamati cosi` perche` il dielettrico
cioe` l` isolante tra le due armature e` una soluzione di ossidazione 
anodica di alcuni metalli mediante elettrolisi (se avete delle conoscenze
di chimica arete capito sicuramente di cosa sto parlando altrimenti 
lasciate stare , non e` importante) e , cosa piu` importante ha un polo
positivo ed uno negativo .
Il condensatore Elettrolitico inoltre ha una importante caratteristica
ha un limite di tensione che puo` essere applicata ai suoi terminali.
Di solito la capacita` massima e la tensione e` stampata sul loro corpo
e non dovreste avere problemi a leggerla.

2) I Condensatori Plastici sono chiamati cosi` perche` il dielettrico
e` un foglio di materiale plastico : Poliestere , Polistirolo , Mylar
etc.. 

3) I Condensatori Ceramici sono chiamati cosi` perche` il dielettrico e` 
un sottile strato di ceramica.
 
Per indicare la capacita` massima di un condensatore si utilizzano tre tipi
di codici :

1) Americano
2) Europeo
3) Asiatico

1) CODICE AMERICANO
 Le capacita` tra 1pF e 8,2 pF vengono stampate sostituendo la virgola con 
 un punto. Quelle comprese tra 10pF e 820 pF vengono stampate senza la
 sigla pF .
 Infine la capacita` comprese tra 1000 pF e 820.000 pF vengono misurate in
 PicoFarad sostituendo pero` gli 0 con i punti (.) .
 Se ad esempio sul corpo e` stampata la sigla .0012 la capacita` sara` 
 di 0,0012 o se e` stampata la sigla .01 la capacita` sara` 0,01

2) CODICE EUROPEO
 Le capacita` tra 1pF e 8,2 pF vengono stampate sostituendo la virgola
 con la lettera p ; 1p5 = 1,5 picoFarad. 
 Le capacita` tra 10 pF e 82 pF vengono stampate senza la sigla pF.
 La capacita` tra 100 pF e 820 pF vengono misurate in NanoFarad ponendo
 al posto dello (0,) zero virgola la lettera n ; n15 = 0,15 nF 
 Le capacita` comprese tra 1000 pF e 8200 pF vengono stampate sosituendo
 la virgola con la n ; 1n2 = 1,2 NanoFarad
 Le capacita` tra 10.000 pF e 820.000 pF vengono stampati facendo seguire
 il valore dalla lettera n per indicare che sono misurati in NanoFarad.

3) CODICE ASIATICO 
 Le capacita` tra 1 pF e 82 pF engono stampate senza la sigla pF.
 Le capacita` tra 100 pF e 820 pF vengono stampate sostituendo l` ultimo
 zero con il numero 1 ; 101 = 100 pF
 Le capacita` tra 1000 pF e 8200 vengono stampate sostituendo gli ultimi due 
 zeri con il numero 2 ; 152 = 1500 pF
 Le capacita` tra 10.000 pF e 82.000 pF vengono stampate sostituendo gli
 ultimi tre zerimcon il numero 3 ; 123 = 12.000 pF
 Le capacita` tra 100.000 pF e 820.000 pF vengono stampati sostituendo gli
 ultimi quattro zeri con il numero 4 ; 104 = 100.000 pF   
 
Attenzione alcune volte assieme alla capacita` del condensatore possono
essere stampate anche delle lettere : M - J - K seguite da dei numeri 
come ad esempio :

        184 M 100
Queste lettere non indicano altro che la tolleranza :

        M = tolleranza inferiore del 20 %
        K = tolleranza inferiore del 10 %
        J = tolleranza inferiore del 5 %

Il numero che segue indica invece la tensione massima che possiamo  
applicare ai suoi terminali .
In commercion non troveremo condensatori di qualsiasi valore ma solo di
alcuni valori standard : 

+-------+-------+--------+----------+-----------+------------+-----------+
|1,0 pF | 10 pF | 100 pF | 1.000 pF | 10.000 pF | 100.000 pF | 1,0 microF|
|1,2 pF | 12 pF | 120 pF | 1.200 pF | 12.000 pF | 120.000 pF | 1,2 microF|
|1,5 pF | 15 pF | 150 pF | 1.500 pF | 15.000 pF | 150.000 pF | 1,5 microF|
|1,8 pF | 18 pF | 180 pF | 1.800 pF | 18.000 pF | 180.000 pF | 1,8 microF|
|2,2 pF | 22 pF | 220 pF | 2.200 pF | 22.000 pF | 220.000 pF | 2,2 microF|
|2,7 pF | 27 pF | 270 pF | 2.700 pF | 27.000 pF | 270.000 pF | 2,7 microF|
|3,3 pF | 33 pF | 330 pF | 3.300 pF | 33.000 pF | 330.000 pF | 3,3 microF|
|3.9 pF | 39 pF | 390 pF | 3.900 pF | 39.000 pF | 390.000 pF | 3,9 microF|
|4,7 pF | 47 pF | 470 pF | 4.700 pF | 47.000 pF | 470.000 pF | 4,7 microF|
|5,6 pF | 56 pF | 560 pF | 5.600 pF | 56.000 pF | 560.000 pF | 5,6 microF|
|6,8 pF | 68 pF | 680 pF | 6.800 pF | 68.000 pF | 680.000 pF | 6,8 microF|
|8,2 pF | 82 pF | 820 pF | 8.200 pF | 82.000 pF | 820.000 pF | 8,2 microF|
+-------+-------+--------+----------+-----------+------------+-----------+

Anche i condensatori , come le resistenze , possono essere collegati in
serie od in parallelo .
Collegando due condensatori in serie si otterra` un valore inferiore a
quello del condensatore piu` piccolo .
Le formula per sapere il valore di due condensatori in serie e`:

        Cr = (C1 * C2) : (C1 + C2)

Dove Cr e` il condensatore risultante e C1 e C2 i condensatori usati.
Naturalmente il valore dei due condensatori deve essere misurato nella
stessa unita` di misura , quindi se un condensatore e` misurato in pF e
l` altro in nF dovremo trasformare i nF in pF ( od al contrario ) la formula
dara` il risultato nell` unita` utilizzata

Se ad asempio colleghiamo in serie un condensatore da 100000 nF con uno da
4.700 pF dovremo convertire i nF in pF :
100000nF = 100pF avremo un valore di :

        PicoFarad = (100 * 4700) : (100+4700) = 97 pF 

La formula , invece , per sapere il valore di due condensatori collegati
in parallelo e` :

        Cr = C1 + C2

Nel nostro esempio` sara` :

        PicoFarad = 100 + 4700 = 4800 pF



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