¿Por qué no puedes usar un conductor en un condensador en lugar de un medio dieléctrico?

Solo hay dos tipos de materiales eléctricos ideales.

Aisladores y conductores.

TODOS los aisladores son dieléctricos que también son todos condensadores. Almacenan cargos.

TODOS los conductores tienen una capacidad insignificante, porque la movilidad de los electrones en los conductores (generalmente metales) es muy alta, por lo que los electrones se mueven libremente y rebotan de acuerdo con la temperatura. elevarse por encima del cero absoluto y crear ondas de efectos de brigada de cubos de electrones que se mueven en un conductor. Los electrones en realidad no se mueven a la velocidad de la luz en un pulso de corriente perfecto en un conductor, solo el efecto margarita o el movimiento de las manos en la audiencia se mueve a la velocidad de la luz en ese dieléctrico. El dieléctrico también controla la velocidad de la luz, por lo que se mueve más lentamente en coaxial constante dieléctrico alto (típico 2/3 c)

Si contaminó un aislante con rocío conductivo, no solo disminuye la resistencia, sino también la capacitancia, porque ahora, en lugar de una gran tapa, tiene un montón de pequeñas tapas en serie que aumentan su valor por unidad de ancho a través del espacio Y están siendo despedidos más rápidamente.

Por lo tanto, recuerde que en la mayoría de las aplicaciones, los mejores condensadores no solo tienen la peor conducción o la menor fuga en paralelo o la mayor resistencia para el voltaje nominal, sino que también tienen la mejor interfaz de conductor con una superficie pulverizada para aumentar el área de contacto y disminuir la resistencia en serie efectiva.

Entonces, ¿implica esto una especie de constante RC universal para materiales en diferentes áreas de superficie en el mismo volumen, lo que significa un número diferente de capas en paralelo o en serie que dan valores diferentes si C?

Usted apuesta. Tome cualquier familia de dieléctricos y obtenga C, ESR, Rleak y calcule Ts, Tp para fugas en serie y paralelas y vea por qué descubre para ESR * C y ve cuáles son las mejores o son casi todas iguales. para un voltaje dado y tipo dieléctrico. Bajo ESR vs Std ESR electrolítico vs alta densidad k y cerámica de densidad estándar vs bajo ESR, tapas de plástico de baja fuga pero muy baja densidad k.

El campo entre las placas de un condensador se modificará por el desplazamiento de la carga dentro de un dieléctrico.

Tiene menos potencial (V) y capacidad mejorada (C = Q / V)

Si llena el espacio entre las placas con un conductor, por definición tiene carga gratuita que se mueve exactamente para cancelar cualquier campo. Más fácil, pones un cortocircuito entre las placas y el condensador desaparece.

El desplazamiento de la carga en un dieléctrico proporciona un campo para una mejor tapa, por otro lado, el movimiento de carga libre crea un cortocircuito, no es una buena idea en un mundo de condensadores.

Aquí el desplazamiento de carga (dieléctrico) es un concepto totalmente diferente del libre movimiento de carga (conductor).

Un condensador necesita capacitancia para almacenar energía, lo que significa un material dieléctrico que tiene la propiedad de polarización, un material conductor lo transformará en una resistencia.

Su respuesta se encuentra en la pregunta misma y en la definición de condensador.

¿Está tratando de decir que un conductor entre dos superficies conductoras actuará como dispositivo de almacenamiento de energía y no cortocircuitará las dos placas laterales? ¿Seguirá siendo un condensador, o efectivamente un bloque de metal sólido?

Obtendrás tu respuesta. En el momento en que creas una brecha, tienes un dieléctrico en ese lugar.

Revise la definición de condensador y el mecanismo de almacenamiento de energía en él.