Tenaga elektrik adalah salah satu bentuk tenaga yang paling penting dan biasa digunakan dalam kehidupan manusia. Ini adalah kerana ia mudah digunakan dan sangat mudah alih. Tenaga ini diadakan dalam konfigurasi caj elektrik dan dibawa ke medan magnet dan elektrik. Untuk konduksi elektrik untuk dilaksanakan dengan berkesan, dielektrik dan kapasitor digunakan.
Biasanya terdapat dalam litar, dielektrik adalah penebat yang boleh dipolarisasi dengan kehadiran medan elektrik. Dalam keadaan dimana dielektrik diletakkan dalam aliran elektrik, caj elektrik tidak mengalir melalui bahan. Apabila medan elektrik diterapkan, molekul-molekul mengorientasikan seragam kerana fakta bahawa ujung positif dan negatif dalam molekul-molekul dielektrik tertarik kepada sumber-sumber negatif dan positif bidang. Polarisasi dielektrik mencipta medan elektrik di dalamnya dan bertindak ke arah yang bertentangan lapangan yang dicipta oleh plat yang dikenakan kapasitor. Oleh itu, mengurangkan magnitud medan elektrik yang berkesan antara plat yang dikenakan.
Dielektrik berguna dalam optik, elektronik, biofizik sel, dan fizik keadaan pepejal. Bahan dielektrik boleh dalam bentuk padu, gas atau cecair, dengan dielektrik pepejal yang paling biasa kerana mereka adalah penebat yang hebat. Contohnya termasuk kaca, porselin, dan plastik. Dielektrik gas yang paling biasa termasuk nitrogen, udara dan sulfur hexafluoride. Dielektrik biasa termasuk lapisan industri, minyak mineral, kristal, dan polimer.
Diciptakan oleh Ewald Georg, sebuah kapasitor adalah komponen elektronik yang menyimpan tenaga elektrik di medan listrik, dengan itu menambahkan kapasitansi ke litar. Kebanyakan kapasitor mengandungi lebih daripada dua konduktor elektrik dalam bentuk permukaan yang dipisahkan oleh plat medium atau logam dielektrik.
Kapasitor terdiri daripada dua konduktor yang biasanya dipisahkan oleh kawasan bukan konduktif, yang boleh menjadi vakum atau penebat elektrik. Tuduhan ke atas satu pengalir menguatkuasakan tuduhan ke atas pembawa caj, dengan itu menimbulkan seperti caj dan menarik caj yang bertentangan. Konduktor itu memegang caj yang bertentangan dan sama rata di permukaan. Dielektrik kemudiannya mengembangkan medan elektrik. Bahan-bahan kapasitor termasuk cakera seramik, seramik multilayer, seramik tiub, filem poliester multilayer, elektrolit aluminium, dan filem poliester yang dimeterai.
Walaupun dielektrik adalah penebat yang boleh dipolarisasi dengan kehadiran medan elektrik, kapasitor adalah komponen elektronik yang menyimpan tenaga elektrik dalam medan elektrik, dengan itu menambahkan kapasitansi ke litar.
Dielektrik digunakan dalam optik, elektronik, biofizik sel, dan fizik keadaan pepejal. Sebaliknya, kapasitor digunakan dalam litar Elektrik, rangkaian penapis analog, litar resonan, dan penghantaran kuasa elektrik.
Beberapa contoh bahan dielektrik termasuk kaca, porselin dan plastik, nitrogen, udara dan sulfur hexafluoride, minyak mineral, kristal, dan polimer. Sebaliknya, contoh bahan kapasitor termasuk cakera seramik, seramik multilayer, seramik tiub, filem poliester multilayer, elektrolit aluminium, dan filem poliester yang dimeterai.
Walaupun dielektrik adalah penebat yang boleh dipolarisasi dengan kehadiran medan elektrik, kapasitor adalah komponen elektronik yang menyimpan tenaga elektrik dalam medan elektrik, dengan itu menambahkan kapasitansi ke litar.