Langsung ke isi
Stasiun 2 · KomponenKapasitor

Materi 4 dari 12 · Stasiun 2

Kapasitor

15 menit7 kartuDraf AI · belum direview

Setelah materi ini, kamu bisa:

  • Bisa menjelaskan kapasitor sebagai penyimpan muatan yang terisi dan terkosongkan.
  • Bisa membaca nilai kapasitor (µF, nF) dan mengenali kapasitor yang berkutub.
  • Bisa menjelaskan kenapa kapasitor bukan pengganti baterai.

Sebaiknya sudah belajar:

Lampu yang padam perlahan

Beberapa lampu LED di charger tetap menyala sebentar setelah charger dicabut, lalu meredup. Dari mana energinya, padahal tidak ada baterai?

Jawabannya kapasitor, komponen yang bisa menyimpan muatan untuk sementara.

Isi sebuah kapasitor

Ketuk satu per satu.

Dua pelat
Dua lapisan penghantar yang dipisahkan bahan isolator. Tidak ada arus yang benar-benar menembus isolator itu.
Mengisi
Sumber mendorong elektron ke satu pelat dan menariknya dari pelat lain. Kedua pelat jadi bermuatan berlawanan, dan muncul tegangan di antara keduanya.
Mengosongkan
Kalau kedua kaki disambung lewat beban, muatan mengalir kembali sampai tegangannya nol.
Kapasitas · farad
Seberapa banyak muatan yang tersimpan untuk setiap volt. Muatan = kapasitas × tegangan (Q = C × V). Satu farad sangat besar, jadi yang umum µF (mikrofarad) dan nF (nanofarad).

Tebak dulu

  1. Kapasitor terisi penuh pada 5 V, lalu dihubungkan ke LED dan resistor. Apa yang terjadi?
    • LED menyala terang dan stabil selama berjam-jam
    • LED menyala lalu meredup cepat
    • LED tidak menyala
    Jawaban

    LED menyala lalu meredup cepat. Saat muatan keluar, tegangan kapasitor ikut turun. Arus mengecil, LED meredup. Untuk kapasitor biasa, semua itu terjadi dalam hitungan detik atau lebih cepat.

Isi dan kosongkan

Tekan Isi, lalu Kosongkan. Ganti kapasitas C dan coba lagi. Kartu terbuka setelah kamu mencoba mengisi dan mengosongkan.

Simulasi interaktif tersedia saat JavaScript aktif.

Tegangan kapasitor naik cepat di awal lalu makin pelan, dan turun dengan pola yang sama. Kapasitor lebih besar butuh waktu lebih lama. Waktu ini akan dihitung di materi Rangkaian RC dan waktu.

Jenis yang akan kamu temui

Ketuk satu per satu.

Keramik (biasanya nF)
Kecil, berbentuk cakram, tidak berkutub. Kode 104 berarti 10 × 10⁴ pF = 100 nF. Kapasitor 100 nF dipasang dekat chip untuk meredam gangguan.
Elektrolit (biasanya µF)
Berbentuk tabung, nilainya besar, BERKUTUB. Kaki pendek dan garis di badan = negatif. Terbalik atau melebihi tegangan maksimum bisa membuatnya menggembung atau pecah.
Tegangan maksimum
Tertulis di badan, misalnya 16 V. Pilih yang di atas tegangan rangkaianmu dengan jarak aman.

Benar atau salah?

  1. "Kapasitor sama dengan baterai kecil."
    • Benar
    • Salah
    Jawaban

    Salah. Kapasitor menyimpan muatan di medan listrik, energinya jauh lebih kecil, dan tegangannya turun terus saat dipakai. Baterai menyimpan energi kimia dan tegangannya relatif stabil.

  2. "Kapasitor elektrolit boleh dipasang terbalik."
    • Benar
    • Salah
    Jawaban

    Salah. Elektrolit berkutub. Terbalik bisa merusak, bahkan meletup. Kapasitor keramik tidak berkutub.

  3. "100 nF sama dengan 0,1 µF."
    • Benar
    • Salah
    Jawaban

    Benar. 1 µF = 1.000 nF, jadi 100 nF = 0,1 µF (lihat Satuan dan awalan dan Notasi ilmiah dan pangkat 10).

Selesai

  • Kapasitor menyimpan muatan sementara. Muatan = kapasitas × tegangan (Q = C × V). Kapasitas diukur dalam farad, biasanya µF atau nF.
  • Mengisi dan mengosongkan butuh waktu, tegangannya berubah melengkung, tidak lurus.
  • Elektrolit berkutub, keramik tidak. Perhatikan tegangan maksimumnya.

Pancingan

Berapa lama tepatnya kapasitor terisi? Ternyata bisa dihitung dari R dan C saja, dan dipakai untuk membuat penunda waktu. Itu Rangkaian RC dan waktu (lanjutan).

Berikutnya

Referensi
  • Horowitz dan Hill, The Art of Electronics, edisi ke-3, bab 1 (kapasitor).
  • IEC 60062, Marking codes for resistors and capacitors (kode tiga angka).

Draf AI. Belum direview manusia. Materi ini berperan opsional di peta konsep.

Kode materi k4 · versi 0.1 · 2026-10-06