* Elektrostatisk felt: Når du anvender en spænding på tværs af en kondensator, skaber den et elektrisk felt mellem dens plader. Dette felt gemmer energi.
* Energilagring: Den energi, der er gemt i en kondensator, er direkte proportional med kvadratet af spændingen over den og kapacitansen:
Energi (E) =1/2 * C * V²
* C er kapacitansen (målt i farads)
* v er spændingen over kondensatoren (målt i volt)
hvordan det fungerer:
1. Opladning af opbygning: Når du forbinder en kondensator til en spændingskilde, strømmer elektroner fra den negative terminal af kilden til en plade af kondensatoren, hvilket opbygger en negativ ladning. Samtidig strømmer elektroner fra den anden plade af kondensatoren til den positive terminal af kilden, hvilket efterlader en positiv ladning på denne plade.
2. elektrisk feltdannelse: Denne adskillelse af ladninger skaber et elektrisk felt mellem kondensatorpladerne.
3. Energilagring: Det elektrostatiske felt opbevarer energien, som en strakt fjeder. Den lagrede energi er proportional med styrken af det elektriske felt, der bestemmes af ladningen på pladerne og afstanden mellem dem (kapacitansen).
Kortfattet: Kondensatorer opbevarer ikke energi som kemisk potentiale (som batterier) eller magnetiske felter (som induktorer). De opbevarer energi i det elektrostatiske felt skabt af adskillelsen af ladninger på deres plader.