Når en kondensator er koblet til en vekselstrømskrets, har ladningen som bæres på kondensatorens polplate en hindrende effekt på den retningsbestemte bevegelige ladningen som kalles kapasitiv motstand, som er representert med bokstaven Xc. Enkelt sagt er en amperometrisk kondensator som en server koblet til et nettverk som lagrer og sletter data, mens en amperometrisk kondensator også har som funksjon å lade og utlade i en krets, og er en energilagringsbeholder.
Når sikkerhetskondensatoren er koblet til vekselstrømskretsen, lades og utlades kondensatoren også fordi størrelsen og retningen på vekselstrømmen endres med tiden, og ladningen på kondensatorens platepol har en hindrende effekt på ladningen som oppstår retningsbevegelse, og vi kaller denne hindringseffekten kondensatorens kapasitive reaktans, som uttrykkes med bokstaver, og størrelsen beregnes med formelen Xc = 1/2πfc. Og i henhold til formelen kan vi se: AC-frekvensen er høy, kondensatorkapasiteten er stor, kondensatorens kapasitive motstand er liten. Derfor har kondensatoren rollen som å blokkere DC gjennom AC, og blokkerer lav frekvens gjennom høy frekvens.
Hvorfor er det en "kapasitiv motstand" ting? Når den amperometriske kondensatoren er koblet til vekselstrømforsyningen, samles ladningen på kondensatorens polplate når spenningen stiger, og danner en ladestrøm; når spenningen synker, forlater ladningen polplaten og danner en utladningsstrøm. Når kondensatoren lades og utlades vekselvis, oppstår det en strøm i kretsen, som uttrykkes som vekselstrøm "gjennom" kondensatoren. Men når vi lader kondensatoren samtidig, vil ladningen som er akkumulert på de to polplatene frastøte ladningen som når de to polplatene, så det vil være en hindring for vekselstrømmen, denne hindringen er "kapasitiv motstand".
1000uf 400v elektrolytisk kondensator