SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 29
Capacitancia y
Dieléctricos.
Centro de Enseñanza Técnica Industrial.

Rodrigo Flores Maldonado.
• La capacitancia eléctrica es la capacidad que tienen
  algunos dispositivos de oponerse a los cambios de voltaje
  en un circuito eléctrico.




Capacitancia.
• Es un dispositivo eléctrico pasivo capaz de almacenar
  energía eléctrica en forma de campo eléctrico, y liberarla
  después.




Capacitor
• El capacitor se compone de dos placas metálicas paralelas
  separadas por un material aislante llamado dieléctrico, del
  cual se hablará más adelante.
• Existen diversos tipos de capacitores, los cuales poseen
  propiedades y características físicas diferentes, entre los
  cuales se muestran:
  •   Capacitores eléctricos de aluminio.
  •   Capacitores eléctricos de tantalio.
  •   Capacitores eléctricos de cerámica.
  •   Capacitores eléctricos de papel o plástico.
  •   Capacitores de mica y vidrio.




Tipos de Capacitores.
• Son populares debido a su bajo costo y gran capacitancia
  por unidad de volumen. Existen en el mercado unidades
  polarizadas y no polarizadas. Son del tipo de hojas
  metálicas, con un electrolito que puede ser acuoso, en
  pasta o seco (“sin agua”):




Capacitores eléctricos de
aluminio.
• Son más flexibles y confiables, y presentan mejores
  características que los electolíticos de aluminio pero
  también su costo es mucho más elevado. Existen 3 tipos:
  • Capacitores de hojas metálicas.
  • Capacitores de hojas de tantalio.
  • Capacitores de tantalio sólido.




Capacitores eléctricos de
tantalio.
• Se elaboran del mismo modo que los electrolíticos de
  aluminio. Los alambres conductores de tantalio se soldan
  por puntos tanto a la lámina de ánodo como a la del
  cátodo, las cuales se arrollan después con separadores de
  papel en un rollo compacto.




Capacitores de hojas
metálicas.
• Existen en el mercado tamaños que varían de 0.12 pF
  hasta 3500 mF, a voltajes hasta de 450V. La mayor parte
  de las aplicaciones para este tipo de capacitor se
  encuentra en los intervalos de voltajes superiores, en los
  que no es posible aplicar los condensadores de tantalio
  húmedo.



Capacitores de hojas
de tantalio.
• Parecido a la versión húmeda, en cuanto a sus etapas
  iniciales de manufactura. No hay líquido que se evapore,
  y el electrolito sólido, estable.




Capacitores de tantalio
sólido.
• Bajo costo, reducido tamaño, amplio intervalo de
  capacitancia y aplicabilidad general en la electrónica. Son
  particularmente idóneos para aplicaciones de filtrado,
  acoplamiento, derivación, cronometraje, etc. Se elaboran
  en forma de disco, como capacitores de capas múltiples o
  monolíticos en forma tubular.



Capacitores eléctricos
de cerámica.
• El papel, el plástico y las combinaciones de ambos se
  utilizan en una gran variedad de aplicaciones, como
  filtrado, acoplamiento, derivación, cronometraje y
  suspensión de ruido. Son capaces de funcionar a altas
  temperaturas, poseen alta resistencia de aislamiento,
  buena estabilidad. La propiedad de autorreparación de la
  películas metálicas es bastante útil en algunas
  aplicaciones.



Capacitores eléctricos de
papel o plástico.
• Los capacitores con dieléctrico de mica y vidrio se
  aplican cuando se requiere carga eléctrica alta y excelente
  estabilidad con respecto a la temperatura y frecuencia.




Capacitores de mica y
vidrio.
• En la figura se
               muestran dos
               capacitores
               conectados en
               paralelo.
             • Entre sus terminales
               se aplica una tensión
               que llamaremos E.


Comportamiento de los
capacitores en CC.
• La carga en C1 será



• Y la carga en C2
• La carga total de los capacitores es



• Entonces
•
• Y

• Se ve que los capacitores en paralelo se combinan como
  los resistores en serie; es decir, la capacitancia de las
  combinaciones paralelo es la misma que la suma de las
  capacitancias individuales.
• En esta figura se
  muestran dos
  capacitores
  conectados en serie.
  Con una tensión E
  conectada a las
  terminales de la
  combinación.
•
•
•
•
• Llegamos a la conclusión de que los capacitores en serie
  se combinan de la misma forma que las resistencias en
  paralelo; es decir, la inversa de la capacidad de la
  combinación es igual a la suma de los inversos de las
  capacitancias individuales.
Dieléctricos.
• Los dieléctricos son materiales que tienen poca
  conductividad, prácticamente aislantes, y se utilizan en
  distintos dispositivos para impedir o delimitar el paso de
  la corriente eléctrica por algún camino en particular.




Definición.
• Es la relación que resulta de la comparación de la carga
  que obtiene un capacitor usando un cierto material como
  dieléctrico, comparada con la carga que obtendría si el
  dieléctrico fuera el vacío.




Constante dieléctrica.
•
Constante dieléctrica de
algunos materiales.

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Presentacion teoremas thevenin
Presentacion teoremas theveninPresentacion teoremas thevenin
Presentacion teoremas thevenine_garino
 
Carga y descarga de los condensadores t
Carga y descarga de los condensadores tCarga y descarga de los condensadores t
Carga y descarga de los condensadores tFabian B. Aguilar
 
Underground Cables
Underground Cables Underground Cables
Underground Cables Parth Pawar
 
Tipos de condesandores
Tipos de condesandoresTipos de condesandores
Tipos de condesandoresGerman Tirado
 
Fallas Simétricas Trifásicas en un Sistema Eléctrico de Potencia
Fallas Simétricas Trifásicas en un Sistema Eléctrico de Potencia Fallas Simétricas Trifásicas en un Sistema Eléctrico de Potencia
Fallas Simétricas Trifásicas en un Sistema Eléctrico de Potencia FrancilesRendon
 
Practica 1. identificacion de componentes pasivos basicos
Practica 1. identificacion de componentes pasivos basicosPractica 1. identificacion de componentes pasivos basicos
Practica 1. identificacion de componentes pasivos basicosWendoly Zamudio
 
Commercial load estimation for electrical
Commercial load estimation for electricalCommercial load estimation for electrical
Commercial load estimation for electricalasmjewel
 
Tipos de resistencia
Tipos de resistenciaTipos de resistencia
Tipos de resistencianagosan
 
Redes electricas subterranes
Redes electricas subterranesRedes electricas subterranes
Redes electricas subterranesJaviermt_999
 
Diodos semiconductores
Diodos semiconductoresDiodos semiconductores
Diodos semiconductoresTensor
 
Cómo conectar resistores en serie en una protoboard
Cómo conectar resistores en serie en una protoboardCómo conectar resistores en serie en una protoboard
Cómo conectar resistores en serie en una protoboardTatii Cañate
 

Mais procurados (20)

Presentacion teoremas thevenin
Presentacion teoremas theveninPresentacion teoremas thevenin
Presentacion teoremas thevenin
 
Carga y descarga de los condensadores t
Carga y descarga de los condensadores tCarga y descarga de los condensadores t
Carga y descarga de los condensadores t
 
Underground Cables
Underground Cables Underground Cables
Underground Cables
 
Tipos de condesandores
Tipos de condesandoresTipos de condesandores
Tipos de condesandores
 
Fallas Simétricas Trifásicas en un Sistema Eléctrico de Potencia
Fallas Simétricas Trifásicas en un Sistema Eléctrico de Potencia Fallas Simétricas Trifásicas en un Sistema Eléctrico de Potencia
Fallas Simétricas Trifásicas en un Sistema Eléctrico de Potencia
 
Condensadores
CondensadoresCondensadores
Condensadores
 
Pilas
PilasPilas
Pilas
 
Circuitos en serie y paralelo
Circuitos en serie y paraleloCircuitos en serie y paralelo
Circuitos en serie y paralelo
 
Practica 1. identificacion de componentes pasivos basicos
Practica 1. identificacion de componentes pasivos basicosPractica 1. identificacion de componentes pasivos basicos
Practica 1. identificacion de componentes pasivos basicos
 
Compensación reactiva
Compensación reactivaCompensación reactiva
Compensación reactiva
 
Commercial load estimation for electrical
Commercial load estimation for electricalCommercial load estimation for electrical
Commercial load estimation for electrical
 
Presentacion electricidad basica
Presentacion electricidad basicaPresentacion electricidad basica
Presentacion electricidad basica
 
Transformadores
TransformadoresTransformadores
Transformadores
 
Resumen total
Resumen totalResumen total
Resumen total
 
Tipos de resistencia
Tipos de resistenciaTipos de resistencia
Tipos de resistencia
 
Redes electricas subterranes
Redes electricas subterranesRedes electricas subterranes
Redes electricas subterranes
 
Capacitor
CapacitorCapacitor
Capacitor
 
Diodos semiconductores
Diodos semiconductoresDiodos semiconductores
Diodos semiconductores
 
Cómo conectar resistores en serie en una protoboard
Cómo conectar resistores en serie en una protoboardCómo conectar resistores en serie en una protoboard
Cómo conectar resistores en serie en una protoboard
 
6 - circuito Paralelo.pdf
6 - circuito Paralelo.pdf6 - circuito Paralelo.pdf
6 - circuito Paralelo.pdf
 

Destaque

Capacitores y dieléctricos
Capacitores y dieléctricosCapacitores y dieléctricos
Capacitores y dieléctricosGoreti Gonzalez
 
Dieléctricos
DieléctricosDieléctricos
Dieléctricosleiru274
 
Clase 9 capacitancia y dielectricos
Clase 9 capacitancia y dielectricosClase 9 capacitancia y dielectricos
Clase 9 capacitancia y dielectricosTensor
 
Dieléctrico y Constante dieléctrica
Dieléctrico y Constante dieléctricaDieléctrico y Constante dieléctrica
Dieléctrico y Constante dieléctricaAlejandra Mata
 
Informe Lab Electrica 3
Informe Lab Electrica 3Informe Lab Electrica 3
Informe Lab Electrica 3jorgebustillo
 
CONDENADORES Y DIELECTRICOS
CONDENADORES Y DIELECTRICOSCONDENADORES Y DIELECTRICOS
CONDENADORES Y DIELECTRICOSTorimat Cordova
 
Presentacion dielectricos
Presentacion dielectricosPresentacion dielectricos
Presentacion dielectricossomniator18
 
Electrización por contacto
Electrización por contactoElectrización por contacto
Electrización por contactoDanipaz1990
 
3 campos electricos_espacio_material
3 campos electricos_espacio_material3 campos electricos_espacio_material
3 campos electricos_espacio_materialFrancisco Sandoval
 
Electrización por-frotamiento
Electrización por-frotamientoElectrización por-frotamiento
Electrización por-frotamientoOkabe Makise
 
CAPITULO 5. CONDENSADORES Y DIELECTRICOS
CAPITULO 5. CONDENSADORES Y DIELECTRICOSCAPITULO 5. CONDENSADORES Y DIELECTRICOS
CAPITULO 5. CONDENSADORES Y DIELECTRICOSUAJMS
 
Comportamiento Dielectrico Magnetico y Optico de los Ceramicos
Comportamiento Dielectrico Magnetico y Optico de los CeramicosComportamiento Dielectrico Magnetico y Optico de los Ceramicos
Comportamiento Dielectrico Magnetico y Optico de los CeramicosErick Connor
 

Destaque (20)

Capacitores y dieléctricos
Capacitores y dieléctricosCapacitores y dieléctricos
Capacitores y dieléctricos
 
Dieléctricos
DieléctricosDieléctricos
Dieléctricos
 
Capacitores pdf
Capacitores pdfCapacitores pdf
Capacitores pdf
 
Clase 9 capacitancia y dielectricos
Clase 9 capacitancia y dielectricosClase 9 capacitancia y dielectricos
Clase 9 capacitancia y dielectricos
 
Contante dielectrica
Contante dielectricaContante dielectrica
Contante dielectrica
 
Dieléctrico y Constante dieléctrica
Dieléctrico y Constante dieléctricaDieléctrico y Constante dieléctrica
Dieléctrico y Constante dieléctrica
 
Informe Lab Electrica 3
Informe Lab Electrica 3Informe Lab Electrica 3
Informe Lab Electrica 3
 
CONDENADORES Y DIELECTRICOS
CONDENADORES Y DIELECTRICOSCONDENADORES Y DIELECTRICOS
CONDENADORES Y DIELECTRICOS
 
Circuitos con capacitores
Circuitos con capacitoresCircuitos con capacitores
Circuitos con capacitores
 
Presentacion dielectricos
Presentacion dielectricosPresentacion dielectricos
Presentacion dielectricos
 
Tarea4 garei
Tarea4 gareiTarea4 garei
Tarea4 garei
 
Capacitores
CapacitoresCapacitores
Capacitores
 
Tce clase+03-2009
Tce clase+03-2009Tce clase+03-2009
Tce clase+03-2009
 
Electrización por contacto
Electrización por contactoElectrización por contacto
Electrización por contacto
 
Electrostatica
ElectrostaticaElectrostatica
Electrostatica
 
3 campos electricos_espacio_material
3 campos electricos_espacio_material3 campos electricos_espacio_material
3 campos electricos_espacio_material
 
Con
ConCon
Con
 
Electrización por-frotamiento
Electrización por-frotamientoElectrización por-frotamiento
Electrización por-frotamiento
 
CAPITULO 5. CONDENSADORES Y DIELECTRICOS
CAPITULO 5. CONDENSADORES Y DIELECTRICOSCAPITULO 5. CONDENSADORES Y DIELECTRICOS
CAPITULO 5. CONDENSADORES Y DIELECTRICOS
 
Comportamiento Dielectrico Magnetico y Optico de los Ceramicos
Comportamiento Dielectrico Magnetico y Optico de los CeramicosComportamiento Dielectrico Magnetico y Optico de los Ceramicos
Comportamiento Dielectrico Magnetico y Optico de los Ceramicos
 

Semelhante a Capacitancia y dieléctricos

Capacitores
CapacitoresCapacitores
Capacitoresleiru274
 
Capacitores y dieléctricos
Capacitores y dieléctricosCapacitores y dieléctricos
Capacitores y dieléctricosNoe Sosa
 
Material de estudio.capacitores y condensadores. octubre 2012.
Material de estudio.capacitores y condensadores. octubre  2012.Material de estudio.capacitores y condensadores. octubre  2012.
Material de estudio.capacitores y condensadores. octubre 2012.jesusguti09
 
Capacitores y Dielectricos
Capacitores y DielectricosCapacitores y Dielectricos
Capacitores y DielectricosOskaar Garciaa
 
componentes electrónicos
componentes electrónicoscomponentes electrónicos
componentes electrónicosGerardo Estrada
 
Investigacion jenifer avila
Investigacion jenifer avilaInvestigacion jenifer avila
Investigacion jenifer avilajennijeral
 
Capacitores y Bobinas
Capacitores y BobinasCapacitores y Bobinas
Capacitores y Bobinasjennijeral
 
Resumen capacitores
Resumen capacitoresResumen capacitores
Resumen capacitoreshannahwii
 
Capacitores y bobinas
Capacitores y bobinasCapacitores y bobinas
Capacitores y bobinasiscped
 
Electricidadymagnetismo 120930190634-phpapp02
Electricidadymagnetismo 120930190634-phpapp02Electricidadymagnetismo 120930190634-phpapp02
Electricidadymagnetismo 120930190634-phpapp02Antonio LR
 
Exposicion de condensadores
Exposicion de condensadoresExposicion de condensadores
Exposicion de condensadoreseulercubas
 
Bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
BbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbBbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
BbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbAntonio LR
 
Presentacion de fisica
Presentacion de fisicaPresentacion de fisica
Presentacion de fisicaSalazar10
 

Semelhante a Capacitancia y dieléctricos (20)

Capacitores
CapacitoresCapacitores
Capacitores
 
Capacitores
CapacitoresCapacitores
Capacitores
 
Capacitores y dieléctricos
Capacitores y dieléctricosCapacitores y dieléctricos
Capacitores y dieléctricos
 
Material de estudio.capacitores y condensadores. octubre 2012.
Material de estudio.capacitores y condensadores. octubre  2012.Material de estudio.capacitores y condensadores. octubre  2012.
Material de estudio.capacitores y condensadores. octubre 2012.
 
Capacitores y Dielectricos
Capacitores y DielectricosCapacitores y Dielectricos
Capacitores y Dielectricos
 
componentes electrónicos
componentes electrónicoscomponentes electrónicos
componentes electrónicos
 
Los condensadores
Los condensadoresLos condensadores
Los condensadores
 
Condensadores
CondensadoresCondensadores
Condensadores
 
Investigacion
InvestigacionInvestigacion
Investigacion
 
Capacitancia
CapacitanciaCapacitancia
Capacitancia
 
Investigacion jenifer avila
Investigacion jenifer avilaInvestigacion jenifer avila
Investigacion jenifer avila
 
Capacitores y Bobinas
Capacitores y BobinasCapacitores y Bobinas
Capacitores y Bobinas
 
Resumen capacitores
Resumen capacitoresResumen capacitores
Resumen capacitores
 
Capacitores y bobinas
Capacitores y bobinasCapacitores y bobinas
Capacitores y bobinas
 
Tablas de capacitores
Tablas de capacitoresTablas de capacitores
Tablas de capacitores
 
Electricidadymagnetismo 120930190634-phpapp02
Electricidadymagnetismo 120930190634-phpapp02Electricidadymagnetismo 120930190634-phpapp02
Electricidadymagnetismo 120930190634-phpapp02
 
Capacitores y Dielectricos
Capacitores y DielectricosCapacitores y Dielectricos
Capacitores y Dielectricos
 
Exposicion de condensadores
Exposicion de condensadoresExposicion de condensadores
Exposicion de condensadores
 
Bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
BbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbBbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
 
Presentacion de fisica
Presentacion de fisicaPresentacion de fisica
Presentacion de fisica
 

Capacitancia y dieléctricos

  • 1. Capacitancia y Dieléctricos. Centro de Enseñanza Técnica Industrial. Rodrigo Flores Maldonado.
  • 2. • La capacitancia eléctrica es la capacidad que tienen algunos dispositivos de oponerse a los cambios de voltaje en un circuito eléctrico. Capacitancia.
  • 3. • Es un dispositivo eléctrico pasivo capaz de almacenar energía eléctrica en forma de campo eléctrico, y liberarla después. Capacitor
  • 4. • El capacitor se compone de dos placas metálicas paralelas separadas por un material aislante llamado dieléctrico, del cual se hablará más adelante.
  • 5. • Existen diversos tipos de capacitores, los cuales poseen propiedades y características físicas diferentes, entre los cuales se muestran: • Capacitores eléctricos de aluminio. • Capacitores eléctricos de tantalio. • Capacitores eléctricos de cerámica. • Capacitores eléctricos de papel o plástico. • Capacitores de mica y vidrio. Tipos de Capacitores.
  • 6. • Son populares debido a su bajo costo y gran capacitancia por unidad de volumen. Existen en el mercado unidades polarizadas y no polarizadas. Son del tipo de hojas metálicas, con un electrolito que puede ser acuoso, en pasta o seco (“sin agua”): Capacitores eléctricos de aluminio.
  • 7. • Son más flexibles y confiables, y presentan mejores características que los electolíticos de aluminio pero también su costo es mucho más elevado. Existen 3 tipos: • Capacitores de hojas metálicas. • Capacitores de hojas de tantalio. • Capacitores de tantalio sólido. Capacitores eléctricos de tantalio.
  • 8. • Se elaboran del mismo modo que los electrolíticos de aluminio. Los alambres conductores de tantalio se soldan por puntos tanto a la lámina de ánodo como a la del cátodo, las cuales se arrollan después con separadores de papel en un rollo compacto. Capacitores de hojas metálicas.
  • 9. • Existen en el mercado tamaños que varían de 0.12 pF hasta 3500 mF, a voltajes hasta de 450V. La mayor parte de las aplicaciones para este tipo de capacitor se encuentra en los intervalos de voltajes superiores, en los que no es posible aplicar los condensadores de tantalio húmedo. Capacitores de hojas de tantalio.
  • 10. • Parecido a la versión húmeda, en cuanto a sus etapas iniciales de manufactura. No hay líquido que se evapore, y el electrolito sólido, estable. Capacitores de tantalio sólido.
  • 11. • Bajo costo, reducido tamaño, amplio intervalo de capacitancia y aplicabilidad general en la electrónica. Son particularmente idóneos para aplicaciones de filtrado, acoplamiento, derivación, cronometraje, etc. Se elaboran en forma de disco, como capacitores de capas múltiples o monolíticos en forma tubular. Capacitores eléctricos de cerámica.
  • 12. • El papel, el plástico y las combinaciones de ambos se utilizan en una gran variedad de aplicaciones, como filtrado, acoplamiento, derivación, cronometraje y suspensión de ruido. Son capaces de funcionar a altas temperaturas, poseen alta resistencia de aislamiento, buena estabilidad. La propiedad de autorreparación de la películas metálicas es bastante útil en algunas aplicaciones. Capacitores eléctricos de papel o plástico.
  • 13. • Los capacitores con dieléctrico de mica y vidrio se aplican cuando se requiere carga eléctrica alta y excelente estabilidad con respecto a la temperatura y frecuencia. Capacitores de mica y vidrio.
  • 14. • En la figura se muestran dos capacitores conectados en paralelo. • Entre sus terminales se aplica una tensión que llamaremos E. Comportamiento de los capacitores en CC.
  • 15. • La carga en C1 será • Y la carga en C2
  • 16. • La carga total de los capacitores es • Entonces
  • 17.
  • 18. • Y • Se ve que los capacitores en paralelo se combinan como los resistores en serie; es decir, la capacitancia de las combinaciones paralelo es la misma que la suma de las capacitancias individuales.
  • 19. • En esta figura se muestran dos capacitores conectados en serie. Con una tensión E conectada a las terminales de la combinación.
  • 20.
  • 21.
  • 22.
  • 23.
  • 24. • Llegamos a la conclusión de que los capacitores en serie se combinan de la misma forma que las resistencias en paralelo; es decir, la inversa de la capacidad de la combinación es igual a la suma de los inversos de las capacitancias individuales.
  • 26. • Los dieléctricos son materiales que tienen poca conductividad, prácticamente aislantes, y se utilizan en distintos dispositivos para impedir o delimitar el paso de la corriente eléctrica por algún camino en particular. Definición.
  • 27. • Es la relación que resulta de la comparación de la carga que obtiene un capacitor usando un cierto material como dieléctrico, comparada con la carga que obtendría si el dieléctrico fuera el vacío. Constante dieléctrica.
  • 28.