Capacitores.
En electricidad y electrónica, un capacitor es un dispositivo que es utilizado para almacenar energía eléctrica. Esta conformado por dos superficies conductoras, separadas por un aislante, de esta forma, ambas superficies están cargadas con el mismo valor, solo que con signo contrario.
Los capacitores son capaces de conducir corriente directa solo por un instante, pero en estos casos, causaría un cortocircuito, aunque en casos de corriente alterna son muy buenos conductores, dado que impiden que la corriente alterna no entre en determinadas partes de un circuito eléctrico.
Son utilizados con frecuencia junto con las bobinas, formando circuitos de resonancia usados en radios, televisiones y otros aparatos electrónicos. Además en los tendidos eléctricos, se utilizan capacitores de mayos valor para producir resonancia eléctrica en el cable, y permitir la transmisión de mayor potencia.
Para calcular el Valor de un capacitor se utiliza la siguiente formula:
Donde:
C: Capacitancia
Q1: Carga eléctrica almacenada en la placa 1.
V1−V2 : Diferencia de potencial entre la placa 1 y la 2.
Si eso no te vasto, o no te gustó y necesitas agregarle mas sazón al tema puedes pasarte por acá
Capacitancia
La capacitancia es una propiedad de los capacitores. Es la relación que existe entre la diferencia de potencial y la energía almacenada en las placas. Se expresa con la siguiente fórmula:
Donde:
C= es la capacidad medida en Faradios.
Q= es la carga eléctrica y se expresa en Culombios
V= es la diferencia de potencial, medida en Voltios (¿así, o mas fácil?)
Podemos decir que la capacidad es siempre una cantidad positiva y depende de la geometría del capacitor generado (ya sea de placas paralelas, cilíndrico o esférico).
En caso de dudas con el tema, creo que si ya viste el enlace anterior ahi habras aclarado todas ellas, así que no veo necesidad de volver a enlazar, encaso de que no, ve y revisalo!...
Dieléctrico
Se denomina dieléctricos a los materiales que no conducen la electricidad, por lo que pueden ser utilizados como aislantes eléctricos.
Algunos ejemplos de este tipo de materiales son el vidrio, la cerámica, la goma, la mica, la cera, el papel, la madera seca, la porcelana, algunas grasas para uso industrial y electrónico y la baquelita. Los dieléctricos se utilizan en la fabricación de condensadores, para que las cargas reaccionen. Cada material dieléctrico posee una constante dieléctrica k. que es conocida como a constante de proporcionalidad directa e inversamente proporcional hablando matemáticamente.
Los dieléctricos son usados para la fabricación de capacitores, para que las cargas reaccionen. Cada material dieléctrico posee una constante dieléctrica k. Tenemos k para los siguientes dieléctricos:
· Vacío tiene k = 1
· Aire (seco) tiene k = 1,00059
· Teflón tiene k = 2,1
· Nylon tiene k = 3,4
· Papel tiene k = 3,7
· Agua tiene k = 80.
Con frecuencia, un dieléctrico se vuelve conductor cuando se sobrepasa el campo de ruptura, esta tensión máxima se conoce como rigidez dieléctrica, es decir, si aumentamos el campo eléctrico que pasa por dicho dieléctrico, este pasara a ser un conductor.
Permitividad
La Permitividad (también conocida como constante dieléctrica) es la constante que describe como un campo eléctrico afecta y es afectado por un medio.
La Permitividad esta determinada por la tendencia que tiene un material de polarizarse ante la aplicación de un campo eléctrico y de esa forma anular parcialmente el campo interno del material. Por ejemplo, en un capacitor una alta Permitividad hace que la misma cantidad de carga eléctrica se almacene con un campo eléctrico menor, y, por consiguiente un potencial menor, dando como resultado una mayor capacitancia del mismo.
Faradios
Es la unidad de capacidad eléctrica del sistema internacional de unidades. Un faradio es la capacidad de un capacitor entre cuyas placas aparece una diferencia de potencial eléctrico de 1 voltio cuando esta cargado con una cantidad de electricidad igual a un culombio.
Esta unidad es llamada así en honor a Michael Faraday, (Newington, 22 de septiembre de 1791 - Londres, 25 de agosto de 1867)que fue un físico y químico británico que estudió el electromagnetismo y la electroquímica.
Los prefijos mas comunes, se presentan en la siguiente tabla:
Múltiplos del Sistema Internacional para faradio (F) |
Submúltiplos |
| Múltiplos |
Valor | Símbolo | Nombre | Valor | Símbolo | Nombre |
10–1 F | dF | decifaradio | 101 F | daF | decafaradio |
10–2 F | cF | centifaradio | 102 F | hF | hectofaradio |
10–3 F | mF | millifaradio | 103 F | kF | kilofaradio |
10–6 F | µF | microfaradio | 106 F | MF | megafaradio |
10–9 F | nF | nanofaradio | 109 F | GF | gigafaradio |
10–12 F | pF | picofaradio | 1012 F | TF | terafaradio |
10–15 F | fF | femtofaradio | 1015 F | PF | petafaradio |
10–18 F | aF | attofaradio | 1018 F | EF | exafaradio |
10–21 F | zF | zeptofaradio | 1021 F | ZF | zettafaradio |
10–24 F | yF | yoctofaradio | 1024 F | YF | yottafaradio |
Múltiplos en negritas son utilizados con mas frecuencia.
Capacitor Variable
Un capacitor variable es aquel en el cual se pueda cambiar el valor de su capacidad. En el caso de un capacitor plano, la capacidad puede expresarse por la siguiente ecuación:
donde:
ε0: constante dieléctrica del vacío
εr: constante dieléctrica o Permitividad relativa del material dieléctrico entre las placas
A: el área efectiva de las placas
d: distancia entre las placas o espesor del dieléctrico
Para tener un capacitor variable hay que hacer que por lo menos una de las tres últimas expresiones cambien de valor. De este modo, se puede tener un capacitor en el que una de las placas sea móvil, por lo tanto varía d y la capacidad dependerá de ese desplazamiento, lo cual podría ser utilizado, por ejemplo, como sensor de desplazamiento.
Por parte del equipo es todo, presentado en una cómoda entrada para facilitar sus comentarios.