Farad: Perbedaan antara revisi
Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 26753667; atribusi sumber disertakan. |
Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
[[File:OneFarad5.5Velectrolyticcapacitor.jpg|thumb|right|280px|OneFarad5.5Velectrolyticcapacitor]] | |||
:''Tidak sama dengan satuan [[faraday (satuan)|faraday]]. Untuk pemukiman zaman kuno di [[California]], lihat [[Farad, California]].'' | :''Tidak sama dengan satuan [[faraday (satuan)|faraday]]. Untuk pemukiman zaman kuno di [[California]], lihat [[Farad, California]].'' | ||
'''Farad''' (symbol: F) merupakan [[satuan turunan SI]] untuk [[kapasitansi]] listrik, yaitu kemampuan suatu benda untuk menyimpan muatan listrik. Dinamakan menurut [[fisikawan]] [[Inggris]], [[Michael Faraday]]. | '''Farad''' (symbol: F) merupakan [[satuan turunan SI]] untuk [[kapasitansi]] listrik, yaitu kemampuan suatu benda untuk menyimpan muatan listrik. Dinamakan menurut [[fisikawan]] [[Inggris]], [[Michael Faraday]]. | ||
== Definisi == | == Definisi == | ||
Satu farad didefinisikan sebagai [[kapasitansi]] suatu [[kapasitor]] yang dilintasi oleh listrik dengan [[muatan listrik|muatan]] satu [[coulomb]], sehingga terdapat perbedaan potensial listrik sebesar satu [[volt]]. Kebalikannya, merupakan kapasitansi yang ketika dialiri listrik dengan perbedaan potensial satu volt, bermuatan satu coulomb. Satu coulomb sama dengan jumlah muatan (elektron) yang dihasilkan oleh arus sebesar satu [[ampere]] (A) yang mengalir selama satu [[detik]]. Sebagai contoh, perbedaan potensial di antara dua terminal suatu [[kapasitor]] 2 F akan meningkat secara linier setiap 1 V ketika suatu arus 2 A mengalir melaluinya selama 1 detik. | Satu farad didefinisikan sebagai [[kapasitansi]] suatu [[kapasitor]] yang dilintasi oleh listrik dengan [[muatan listrik|muatan]] satu [[coulomb]], sehingga terdapat perbedaan potensial listrik sebesar satu [[volt]].<ref>[http://www.bipm.org/utils/common/pdf/si_brochure_8_en.pdf The International System of Units (SI)]. Bureau International des Poids et Mesures (International Committee for Weights and Measures). 2006. hlm. 144.</ref> Kebalikannya, merupakan kapasitansi yang ketika dialiri listrik dengan perbedaan potensial satu volt, bermuatan satu coulomb.<ref>[https://archive.org/details/laroussedictiona0000unse_t4c3 Dictionary of Science and Technology]. Larousse. 1995. ISBN 0752300105.</ref> Satu coulomb sama dengan jumlah muatan (elektron) yang dihasilkan oleh arus sebesar satu [[ampere]] (A) yang mengalir selama satu [[detik]]. Sebagai contoh, perbedaan potensial di antara dua terminal suatu [[kapasitor]] 2 F akan meningkat secara linier setiap 1 V ketika suatu arus 2 A mengalir melaluinya selama 1 detik. | ||
Pada kebanyakan aplikasi, farad merupakan satuan kapasitansi yang berukur besar dan tidak praktis. Kebanyakan aplikasi elektronik menggunakan awalan SI berikut: | Pada kebanyakan aplikasi, farad merupakan satuan kapasitansi yang berukur besar dan tidak praktis. Kebanyakan aplikasi elektronik menggunakan awalan SI berikut: | ||
| Baris 39: | Baris 40: | ||
== Penjelasan == | == Penjelasan == | ||
Suatu kapasitor terdiri dari dua permukaan yang bersifat konduktor, sering kali disebut "plat", yang dipisahkan oloeh suatu lapisan insulator yang biasanya disebut suatu [[dielectric|dielektrik]]. Kapasitor yang asli adalah "[[Leyden jar]]" yang dikembangkan pada abad ke-18. Merupakan akumulasi muatan listrik pada plat-plat yang menghasilkan [[kapasitansi]]. Kapasitor-kapasitor modern dibuat menggunakan rupa-rupa teknik pembuatan dan bahan untuk menghasilkan rentang sangat luas dari nilai kapasitansi yang digunakan dalam aplikasi [[elektronika]], mulai dari ukuran femtofarad sampai farad, dengan rating voltage maksimum dari beberapa [[volt]] sampai beberapa kilovolt. | Suatu kapasitor terdiri dari dua permukaan yang bersifat konduktor, sering kali disebut "plat", yang dipisahkan oloeh suatu lapisan insulator yang biasanya disebut suatu [[dielectric|dielektrik]]. Kapasitor yang asli adalah "[[Leyden jar]]" yang dikembangkan pada abad ke-18. Merupakan akumulasi muatan listrik pada plat-plat yang menghasilkan [[kapasitansi]]. Kapasitor-kapasitor modern dibuat menggunakan rupa-rupa teknik pembuatan dan bahan untuk menghasilkan rentang sangat luas dari nilai kapasitansi yang digunakan dalam aplikasi [[elektronika]], mulai dari ukuran femtofarad sampai farad, dengan rating voltage maksimum dari beberapa [[volt]] sampai beberapa kilovolt. | ||
Nilai kapasitor biasanya [[SI prefix#List of SI prefixes|dinyatakan dalam]] '''farad''' (F), yang ditambah awalan-awalan seperti '''milifarad''' (mF), '''mikrofarad''' (μF), '''nanofarad''' (nF) dan '''pikofarads''' (pF). Satuan milifarad sehari-hari jarang dipakai (suatu kapasitansi 4,7 mF (0,0047 F), misalnya, ditulis sebagai ), sedangkan nanofarad tidak lazim di Amerika Utara. Ukuran kapasitor komersial yang tersedia berjangkauan dari sekitar 0,1 pF sampai [[superkapasitor]] (5 kF) . [[Parasitic capacitance|Kapasitansi parasitik]] [[integrated circuit]] berperformansi tinggi dapat diukur dalam satuan femtofarad (1 fF = 0,001 pF = F), sedangkan peralatan tes berperformasi tinggi dapat mendeteksi perubahan kapasitansi dalam ukuran puluhan attofarad (1 aF = pF = F). | Nilai kapasitor biasanya [[SI prefix#List of SI prefixes|dinyatakan dalam]] '''farad''' (F), yang ditambah awalan-awalan seperti '''milifarad''' (mF), '''mikrofarad''' (μF), '''nanofarad''' (nF) dan '''pikofarads''' (pF).<ref>Newton C. Braga. [http://books.google.com/books?id=yqb-f-HKem0C&pg=PA21&q=microfarad+common+measurement Robotics, Mechatronics, and Artificial Intelligence]. Newnes. 2002. hlm. 21. ISBN 0-7506-7389-3.</ref> Satuan milifarad sehari-hari jarang dipakai (suatu kapasitansi 4,7 mF (0,0047 F), misalnya, ditulis sebagai ), sedangkan nanofarad tidak lazim di Amerika Utara.<ref>Charles Platt. [http://books.google.com/books?id=PQzYdC3BtQkC&pg=PA61&dq=nanofarad Make: Electronics: Learning Through Discovery]. O'Reilly Media. 2009. hlm. 61. ISBN 9781449388799.</ref> Ukuran kapasitor komersial yang tersedia berjangkauan dari sekitar 0,1 pF sampai [[superkapasitor]] (5 kF) . [[Parasitic capacitance|Kapasitansi parasitik]] [[integrated circuit]] berperformansi tinggi dapat diukur dalam satuan femtofarad (1 fF = 0,001 pF = F), sedangkan peralatan tes berperformasi tinggi dapat mendeteksi perubahan kapasitansi dalam ukuran puluhan attofarad (1 aF = pF = F).<ref>Roubik Gregorian. ''Analog MOS Integrated Circuits for Signal Processing''. John Wiley & Sons. 1976. hlm. 78.</ref> | ||
Nilai 0,1 pF adalah nilai terkecil yang tersedia dalam kapasitor untuk pemakaian umum dalam desain eletronika, karena yang lebih kecil lagi akan didominasi oleh [[parasitic capacitance|kapasitansi parasitik]] komponen lain, kawat atau [[printed circuit board]]. Nilai kapasitansi 1 pF atau lebih kecil dapat diperoleh dengan memelintir dua kawat insulator pendek bersama-sama. | Nilai 0,1 pF adalah nilai terkecil yang tersedia dalam kapasitor untuk pemakaian umum dalam desain eletronika, karena yang lebih kecil lagi akan didominasi oleh [[parasitic capacitance|kapasitansi parasitik]] komponen lain, kawat atau [[printed circuit board]]. Nilai kapasitansi 1 pF atau lebih kecil dapat diperoleh dengan memelintir dua kawat insulator pendek bersama-sama.<ref>Bob Pease. [http://electronicdesign.com/test-amp-measurement/whats-all-femtoampere-stuff-anyhow What's All This Femtoampere Stuff, Anyhow?]. Electronic Design. 2 September 1993.</ref><ref>Bob Pease. [http://electronicdesign.com/analog/whats-all-best-stuff-anyhow What's All This Best Stuff, Anyhow?]. Electronic Design. 1 December 2006.</ref> | ||
Kapasitansi [[ionosfer]] [[Bumi]] terhadap tanah dari perhitungan adalah sebesar kira-kira 1 F. | Kapasitansi [[ionosfer]] [[Bumi]] terhadap tanah dari perhitungan adalah sebesar kira-kira 1 F.<ref>L. L. Williams. [http://konfluence.org/efield.pdf Electrical Properties of the Fair-Weather Atmosphere and the Possibility of Observable Discharge on Moving Objects]. January 1999.</ref> | ||
=== Terminologi tidak formal === | === Terminologi tidak formal === | ||
Satuan pikofarad kadang kala dalam dialek dilafalkan "puff" atau "pic" (baca: "pik"), sebagaimana pada "sebuah kapasitor sepuluh puff".<ref>[http://scienceworld.wolfram.com/physics/Puff.html Puff]. Wolfram Research.</ref> Jika [[Mu (huruf Yunani)|huruf Yunani μ]] tidak tersedia, notasi "uF" sering digunakan sebagai subsitusi untuk "μF" dalam kepustakaan elektronika. Satu "mikro-mikrofarad" (μμF, dan yang membingungkan sering kali juga ditulis mmf atau MMF), merupakan satuan yang tidak lagi dipakai, tetapi kadang dijumpai pada teks-teks tua, dan nilainya setara dengan satu pikofarad.<ref>In texts prior to 1960, '''mf''' rather than the modern '''µF''' frequently represented microfarads. Similarly, '''mmf''' represented picofarads.</ref> Industrial parts (e.g. automotive, lighting) sometimes use the abbreviation MFD instead of µF.<ref>[http://www.thefreedictionary.com/Microfarad Microfarad]. The Free Dictionary.</ref> | |||
Satuan pikofarad kadang kala dalam dialek dilafalkan "puff" atau "pic" (baca: "pik"), sebagaimana pada "sebuah kapasitor sepuluh puff". Jika [[Mu (huruf Yunani)|huruf Yunani μ]] tidak tersedia, notasi "uF" sering digunakan sebagai subsitusi untuk "μF" dalam kepustakaan elektronika. Satu "mikro-mikrofarad" (μμF, dan yang membingungkan sering kali juga ditulis mmf atau MMF), merupakan satuan yang tidak lagi dipakai, tetapi kadang dijumpai pada teks-teks tua, dan nilainya setara dengan satu pikofarad. Industrial parts (e.g. automotive, lighting) sometimes use the abbreviation MFD instead of µF. | |||
=== Konsep terkait === | === Konsep terkait === | ||
Resiprokal kapasitansi disebut [[electrical elastance|elastansi listrik]], dengan satuan (non-standar, non-SI) yang disebut [[daraf]].<ref>[http://www.websters-dictionary-online.com/definitions/daraf Daraf]. Webster's Online Dictionary.</ref> | |||
Resiprokal kapasitansi disebut [[electrical elastance|elastansi listrik]], dengan satuan (non-standar, non-SI) yang disebut [[daraf]]. | |||
== Satuan CGS == | == Satuan CGS == | ||
| Baris 64: | Baris 62: | ||
* [[Kapasitansi]] | * [[Kapasitansi]] | ||
* [[Kapasitor]] ([[Superkapasitor]]) | * [[Kapasitor]] ([[Superkapasitor]]) | ||
== Pranala luar == | == Pranala luar == | ||
* [http://www.translatorscafe.com/cafe/units-converter/electrostatic-capacitance/c/ Peranti konversi satuan Farad] | * [http://www.translatorscafe.com/cafe/units-converter/electrostatic-capacitance/c/ Peranti konversi satuan Farad] | ||
== Referensi == | |||
<references /> | |||
== Sumber dan atribusi == | |||
== | Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Farad&oldid=26753667 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 26753667 (2025-01-05T16:36:40Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Gambar pada artikel ini bersumber dari Wikimedia Commons dan mengikuti ketentuan lisensi masing-masing berkas. Mohon gunakan konten dan media secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku. | ||
<!-- WIKI_UNISSULA_PRESENTATION_V4 --> | |||
Revisi terkini sejak 26 Agustus 2026 09.02

- Tidak sama dengan satuan faraday. Untuk pemukiman zaman kuno di California, lihat Farad, California.
Farad (symbol: F) merupakan satuan turunan SI untuk kapasitansi listrik, yaitu kemampuan suatu benda untuk menyimpan muatan listrik. Dinamakan menurut fisikawan Inggris, Michael Faraday.
Definisi
Satu farad didefinisikan sebagai kapasitansi suatu kapasitor yang dilintasi oleh listrik dengan muatan satu coulomb, sehingga terdapat perbedaan potensial listrik sebesar satu volt.[1] Kebalikannya, merupakan kapasitansi yang ketika dialiri listrik dengan perbedaan potensial satu volt, bermuatan satu coulomb.[2] Satu coulomb sama dengan jumlah muatan (elektron) yang dihasilkan oleh arus sebesar satu ampere (A) yang mengalir selama satu detik. Sebagai contoh, perbedaan potensial di antara dua terminal suatu kapasitor 2 F akan meningkat secara linier setiap 1 V ketika suatu arus 2 A mengalir melaluinya selama 1 detik.
Pada kebanyakan aplikasi, farad merupakan satuan kapasitansi yang berukur besar dan tidak praktis. Kebanyakan aplikasi elektronik menggunakan awalan SI berikut:
- 1 mF (milifarad, seperseribu () farad) = μF = nF
- 1 μF (mikrofarad, sepersejuta () farad) = nF = pF
- 1 nF (nanofarad, sepersatu miliar () farad) = pF
- 1 pF (pikofarad, sepersatu triliun () farad)
Persamaan
Satu farad mempunyai representasi satuan pokok SI berikut: s × A × m × kg
Lebih lanjut dapat dinyatakan sebagai:
di mana A=ampere, V=volt, C=coulomb, J=joule, m=meter, N=newton, s=second (detik), W=watt, kg=kilogram, Ω=ohm, H=henry.
Sejarah
Istilah "farad" diperkenalkan oleh Josiah Latimer Clark pada tahun 1861, untuk menghormati Michael Faraday, tetapi saat itu sebagai satuan kuantitas muatan.
Penjelasan
Suatu kapasitor terdiri dari dua permukaan yang bersifat konduktor, sering kali disebut "plat", yang dipisahkan oloeh suatu lapisan insulator yang biasanya disebut suatu dielektrik. Kapasitor yang asli adalah "Leyden jar" yang dikembangkan pada abad ke-18. Merupakan akumulasi muatan listrik pada plat-plat yang menghasilkan kapasitansi. Kapasitor-kapasitor modern dibuat menggunakan rupa-rupa teknik pembuatan dan bahan untuk menghasilkan rentang sangat luas dari nilai kapasitansi yang digunakan dalam aplikasi elektronika, mulai dari ukuran femtofarad sampai farad, dengan rating voltage maksimum dari beberapa volt sampai beberapa kilovolt.
Nilai kapasitor biasanya dinyatakan dalam farad (F), yang ditambah awalan-awalan seperti milifarad (mF), mikrofarad (μF), nanofarad (nF) dan pikofarads (pF).[3] Satuan milifarad sehari-hari jarang dipakai (suatu kapasitansi 4,7 mF (0,0047 F), misalnya, ditulis sebagai ), sedangkan nanofarad tidak lazim di Amerika Utara.[4] Ukuran kapasitor komersial yang tersedia berjangkauan dari sekitar 0,1 pF sampai superkapasitor (5 kF) . Kapasitansi parasitik integrated circuit berperformansi tinggi dapat diukur dalam satuan femtofarad (1 fF = 0,001 pF = F), sedangkan peralatan tes berperformasi tinggi dapat mendeteksi perubahan kapasitansi dalam ukuran puluhan attofarad (1 aF = pF = F).[5]
Nilai 0,1 pF adalah nilai terkecil yang tersedia dalam kapasitor untuk pemakaian umum dalam desain eletronika, karena yang lebih kecil lagi akan didominasi oleh kapasitansi parasitik komponen lain, kawat atau printed circuit board. Nilai kapasitansi 1 pF atau lebih kecil dapat diperoleh dengan memelintir dua kawat insulator pendek bersama-sama.[6][7]
Kapasitansi ionosfer Bumi terhadap tanah dari perhitungan adalah sebesar kira-kira 1 F.[8]
Terminologi tidak formal
Satuan pikofarad kadang kala dalam dialek dilafalkan "puff" atau "pic" (baca: "pik"), sebagaimana pada "sebuah kapasitor sepuluh puff".[9] Jika huruf Yunani μ tidak tersedia, notasi "uF" sering digunakan sebagai subsitusi untuk "μF" dalam kepustakaan elektronika. Satu "mikro-mikrofarad" (μμF, dan yang membingungkan sering kali juga ditulis mmf atau MMF), merupakan satuan yang tidak lagi dipakai, tetapi kadang dijumpai pada teks-teks tua, dan nilainya setara dengan satu pikofarad.[10] Industrial parts (e.g. automotive, lighting) sometimes use the abbreviation MFD instead of µF.[11]
Konsep terkait
Resiprokal kapasitansi disebut elastansi listrik, dengan satuan (non-standar, non-SI) yang disebut daraf.[12]
Satuan CGS
Satuan abfarad (disingkat abF) merupakan satuan CGS yang tidak dipakai lagi untuk kapasitansi, yang nilainya sama dengan farad (1 gigafarad, GF). Ini merupakan satuan yang sangat besar dan hanya digunakan dalam terminologi kedokteran.
Satuan statfarad (disingkat statF) merupakan satuan CGS yang jarang dipakai, sama dengan kapasitansi suatu kapasitor dengan muatan 1 statcoulomb dengan perbedaan potensial 1 statvolt. Ini setara dengan 1/(10−5c2) farad, kira-kira 1,1126 pikofarad.
Lihat pula
Pranala luar
Referensi
- ↑ The International System of Units (SI). Bureau International des Poids et Mesures (International Committee for Weights and Measures). 2006. hlm. 144.
- ↑ Dictionary of Science and Technology. Larousse. 1995. ISBN 0752300105.
- ↑ Newton C. Braga. Robotics, Mechatronics, and Artificial Intelligence. Newnes. 2002. hlm. 21. ISBN 0-7506-7389-3.
- ↑ Charles Platt. Make: Electronics: Learning Through Discovery. O'Reilly Media. 2009. hlm. 61. ISBN 9781449388799.
- ↑ Roubik Gregorian. Analog MOS Integrated Circuits for Signal Processing. John Wiley & Sons. 1976. hlm. 78.
- ↑ Bob Pease. What's All This Femtoampere Stuff, Anyhow?. Electronic Design. 2 September 1993.
- ↑ Bob Pease. What's All This Best Stuff, Anyhow?. Electronic Design. 1 December 2006.
- ↑ L. L. Williams. Electrical Properties of the Fair-Weather Atmosphere and the Possibility of Observable Discharge on Moving Objects. January 1999.
- ↑ Puff. Wolfram Research.
- ↑ In texts prior to 1960, mf rather than the modern µF frequently represented microfarads. Similarly, mmf represented picofarads.
- ↑ Microfarad. The Free Dictionary.
- ↑ Daraf. Webster's Online Dictionary.
Sumber dan atribusi
Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 26753667 (2025-01-05T16:36:40Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Gambar pada artikel ini bersumber dari Wikimedia Commons dan mengikuti ketentuan lisensi masing-masing berkas. Mohon gunakan konten dan media secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.