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Resumo de Capacitores
* Capacitores:
Um capacitor é um componente eletrônico que tem como principal função armazenar energia elétrica. O capacitor é
formado por duas placas condutoras e entre essas placas há um
do tipo de capacitor (poliéster, cerâmica, etc.)
- Funcionamento do Capacitor:
Ao aplicarmos tensão em seus terminais, o capacitor armazena cargas elétricas, sendo que uma das placas armazena cargas posit
outra armazena cargas negativas. O dielétrico que fica entre as placas dificulta
descarregaria o capacitor. Uma vez que o capacitor esteja carregado, não haverá circulação de corrente.
ligamos um terminal no outro, de forma que a corrente passa a circular.
- Capacitância:
Denominamos capacitância a característica de armazenar mais ou menos cargas elétricas por unidade de tensão. A quantidade de
carga elétrica armazenada na placa de um capacitor é diretamente proporcional à diferença de potencial entre as placas.
capacitância é o Farad (F).
•••• Equação:
Como Q é diretamente proporcional a U, então
capacitância.
Fica então como definição:
- Gráfico:
Como Q C.U= , o gráfico é uma reta crescente que passa pela origem. Calculando a tangente da reta
temos a capacitância C. Calculando a área do gráfico, temos a energia potencial armazenada no capacitor,
então: P
Q.U
E
2
= . Agrupando as equações citadas anteriormente, temos ainda:
- Cálculo Construtivo:
Como na resistência elétrica, a capacitância também pode ser calculada por
placas é diretamente proporcional à capacitância enquanto que a distância entre as placas é inversamente
proporcional à capacitância.
Dessa forma o cálculo da capacitância fica:
que é a constante de proporcionalidade da expressão.
- Associação de Capacitores:
Os capacitores podem ser associados em série ou paralelo. Observa
invertido das associações de resistores.
•••• Associação em Série:
Na associação em série a carga armazenada nos capacitores é a mesma
proporcional à capacitância. Então:
eq 1 2
1 1 1
C C C
= + +
As equações são as mesmas de resistores em paralelo.
•••• Associação em Paralelo:
Na associação em paralelo a d.d.p. dos capacitores é a mesma
distribui diretamente proporcional à capacitância. Então:
As equações são as mesmas de resistores em série.
•••• Os capacitores podem ser associados de forma mista, formando pontes ou fazendo parte de circuitos
de malhas. Normalmente é cobrado nos vestibulares o capacitor em regime de funcionamento, ou seja,
já carregado. Portanto o ramo do circuito que contém um ca
O análogo para o capacitor carregado em um circuito elétrico é uma chave aberta.
•••• Para obter a d.d.p. de um capacitor em um circuito, basta saber a d.d.p. do elemento que estiver em
paralelo com ele.
C
U
Q
Resumo de Capacitores
Um capacitor é um componente eletrônico que tem como principal função armazenar energia elétrica. O capacitor é
formado por duas placas condutoras e entre essas placas há um isolante denominado dielétrico. O material dá o nome
Ao aplicarmos tensão em seus terminais, o capacitor armazena cargas elétricas, sendo que uma das placas armazena cargas posit
outra armazena cargas negativas. O dielétrico que fica entre as placas dificulta a passagem das cargas de uma placa à outr
o capacitor. Uma vez que o capacitor esteja carregado, não haverá circulação de corrente. Para
ligamos um terminal no outro, de forma que a corrente passa a circular.
cia a característica de armazenar mais ou menos cargas elétricas por unidade de tensão. A quantidade de
elétrica armazenada na placa de um capacitor é diretamente proporcional à diferença de potencial entre as placas.
Como Q é diretamente proporcional a U, então Q
cte
U
= , onde a constante de proporcionalidade é a
Fica então como definição: Q
C
U
= , ou ainda Q C.U=
, o gráfico é uma reta crescente que passa pela origem. Calculando a tangente da reta
temos a capacitância C. Calculando a área do gráfico, temos a energia potencial armazenada no capacitor,
anteriormente, temos ainda:
2
P
C.U
E
2
= ou
2
P
Q
E
2.C
= .
Cálculo Construtivo:
Como na resistência elétrica, a capacitância também pode ser calculada por aspectos construtivos. A área das
placas é diretamente proporcional à capacitância enquanto que a distância entre as placas é inversamente
proporcional à capacitância.
Dessa forma o cálculo da capacitância fica: .A
C
d
ε
= , onde ε é a permissividade do dielétrico entre as placas,
que é a constante de proporcionalidade da expressão.
Os capacitores podem ser associados em série ou paralelo. Observa-se que as equações das associações de capacitores ficam com formato
a carga armazenada nos capacitores é a mesma, a d.d.p. se distribui inversamente
...= + + ou 1 2
eq
1 2
C .C
C
C C
=
+
ou ainda
eq
C
C
n(qtde)
= .
As equações são as mesmas de resistores em paralelo.
a d.d.p. dos capacitores é a mesma, a carga armazenada nos capacitores se
distribui diretamente proporcional à capacitância. Então: eq 1 2C C C ...= + + .
Os capacitores podem ser associados de forma mista, formando pontes ou fazendo parte de circuitos
de malhas. Normalmente é cobrado nos vestibulares o capacitor em regime de funcionamento, ou seja,
já carregado. Portanto o ramo do circuito que contém um capacitor não é percorrido por corrente elétrica.
O análogo para o capacitor carregado em um circuito elétrico é uma chave aberta.
Para obter a d.d.p. de um capacitor em um circuito, basta saber a d.d.p. do elemento que estiver em
Um capacitor é um componente eletrônico que tem como principal função armazenar energia elétrica. O capacitor é
isolante denominado dielétrico. O material dá o nome
Ao aplicarmos tensão em seus terminais, o capacitor armazena cargas elétricas, sendo que uma das placas armazena cargas positivas e a
a passagem das cargas de uma placa à outra, o que
descarregar um capacitor,
cia a característica de armazenar mais ou menos cargas elétricas por unidade de tensão. A quantidade de
elétrica armazenada na placa de um capacitor é diretamente proporcional à diferença de potencial entre as placas. A unidade de
, onde a constante de proporcionalidade é a
aspectos construtivos. A área das
placas é diretamente proporcional à capacitância enquanto que a distância entre as placas é inversamente
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  • 1. Resumo de Capacitores * Capacitores: Um capacitor é um componente eletrônico que tem como principal função armazenar energia elétrica. O capacitor é formado por duas placas condutoras e entre essas placas há um do tipo de capacitor (poliéster, cerâmica, etc.) - Funcionamento do Capacitor: Ao aplicarmos tensão em seus terminais, o capacitor armazena cargas elétricas, sendo que uma das placas armazena cargas posit outra armazena cargas negativas. O dielétrico que fica entre as placas dificulta descarregaria o capacitor. Uma vez que o capacitor esteja carregado, não haverá circulação de corrente. ligamos um terminal no outro, de forma que a corrente passa a circular. - Capacitância: Denominamos capacitância a característica de armazenar mais ou menos cargas elétricas por unidade de tensão. A quantidade de carga elétrica armazenada na placa de um capacitor é diretamente proporcional à diferença de potencial entre as placas. capacitância é o Farad (F). •••• Equação: Como Q é diretamente proporcional a U, então capacitância. Fica então como definição: - Gráfico: Como Q C.U= , o gráfico é uma reta crescente que passa pela origem. Calculando a tangente da reta temos a capacitância C. Calculando a área do gráfico, temos a energia potencial armazenada no capacitor, então: P Q.U E 2 = . Agrupando as equações citadas anteriormente, temos ainda: - Cálculo Construtivo: Como na resistência elétrica, a capacitância também pode ser calculada por placas é diretamente proporcional à capacitância enquanto que a distância entre as placas é inversamente proporcional à capacitância. Dessa forma o cálculo da capacitância fica: que é a constante de proporcionalidade da expressão. - Associação de Capacitores: Os capacitores podem ser associados em série ou paralelo. Observa invertido das associações de resistores. •••• Associação em Série: Na associação em série a carga armazenada nos capacitores é a mesma proporcional à capacitância. Então: eq 1 2 1 1 1 C C C = + + As equações são as mesmas de resistores em paralelo. •••• Associação em Paralelo: Na associação em paralelo a d.d.p. dos capacitores é a mesma distribui diretamente proporcional à capacitância. Então: As equações são as mesmas de resistores em série. •••• Os capacitores podem ser associados de forma mista, formando pontes ou fazendo parte de circuitos de malhas. Normalmente é cobrado nos vestibulares o capacitor em regime de funcionamento, ou seja, já carregado. Portanto o ramo do circuito que contém um ca O análogo para o capacitor carregado em um circuito elétrico é uma chave aberta. •••• Para obter a d.d.p. de um capacitor em um circuito, basta saber a d.d.p. do elemento que estiver em paralelo com ele. C U Q Resumo de Capacitores Um capacitor é um componente eletrônico que tem como principal função armazenar energia elétrica. O capacitor é formado por duas placas condutoras e entre essas placas há um isolante denominado dielétrico. O material dá o nome Ao aplicarmos tensão em seus terminais, o capacitor armazena cargas elétricas, sendo que uma das placas armazena cargas posit outra armazena cargas negativas. O dielétrico que fica entre as placas dificulta a passagem das cargas de uma placa à outr o capacitor. Uma vez que o capacitor esteja carregado, não haverá circulação de corrente. Para ligamos um terminal no outro, de forma que a corrente passa a circular. cia a característica de armazenar mais ou menos cargas elétricas por unidade de tensão. A quantidade de elétrica armazenada na placa de um capacitor é diretamente proporcional à diferença de potencial entre as placas. Como Q é diretamente proporcional a U, então Q cte U = , onde a constante de proporcionalidade é a Fica então como definição: Q C U = , ou ainda Q C.U= , o gráfico é uma reta crescente que passa pela origem. Calculando a tangente da reta temos a capacitância C. Calculando a área do gráfico, temos a energia potencial armazenada no capacitor, anteriormente, temos ainda: 2 P C.U E 2 = ou 2 P Q E 2.C = . Cálculo Construtivo: Como na resistência elétrica, a capacitância também pode ser calculada por aspectos construtivos. A área das placas é diretamente proporcional à capacitância enquanto que a distância entre as placas é inversamente proporcional à capacitância. Dessa forma o cálculo da capacitância fica: .A C d ε = , onde ε é a permissividade do dielétrico entre as placas, que é a constante de proporcionalidade da expressão. Os capacitores podem ser associados em série ou paralelo. Observa-se que as equações das associações de capacitores ficam com formato a carga armazenada nos capacitores é a mesma, a d.d.p. se distribui inversamente ...= + + ou 1 2 eq 1 2 C .C C C C = + ou ainda eq C C n(qtde) = . As equações são as mesmas de resistores em paralelo. a d.d.p. dos capacitores é a mesma, a carga armazenada nos capacitores se distribui diretamente proporcional à capacitância. Então: eq 1 2C C C ...= + + . Os capacitores podem ser associados de forma mista, formando pontes ou fazendo parte de circuitos de malhas. Normalmente é cobrado nos vestibulares o capacitor em regime de funcionamento, ou seja, já carregado. Portanto o ramo do circuito que contém um capacitor não é percorrido por corrente elétrica. O análogo para o capacitor carregado em um circuito elétrico é uma chave aberta. Para obter a d.d.p. de um capacitor em um circuito, basta saber a d.d.p. do elemento que estiver em Um capacitor é um componente eletrônico que tem como principal função armazenar energia elétrica. O capacitor é isolante denominado dielétrico. O material dá o nome Ao aplicarmos tensão em seus terminais, o capacitor armazena cargas elétricas, sendo que uma das placas armazena cargas positivas e a a passagem das cargas de uma placa à outra, o que descarregar um capacitor, cia a característica de armazenar mais ou menos cargas elétricas por unidade de tensão. A quantidade de elétrica armazenada na placa de um capacitor é diretamente proporcional à diferença de potencial entre as placas. A unidade de , onde a constante de proporcionalidade é a aspectos construtivos. A área das placas é diretamente proporcional à capacitância enquanto que a distância entre as placas é inversamente é a permissividade do dielétrico entre as placas, capacitores ficam com formato Q U