EL CONDENSADOR

Un condensador también conocido como capacitor es uno de los componentes electrónicos pasivos como las resistencias. el condensador se utiliza generalmente para almacenar carga eléctrica. la carga del condensador se almacena en forma de ¨campo eléctrico¨.




QUE ES UN CONDENSADOR
un condensador esta compuesto por dos placas metálicas que no llegan a tocarse de ahí su símbolo circuital y entre en las que se existe un elemento dieléctrico que en una sustancia que conduce mal la electricidad lo que genera una diferencia de voltaje entre ambas placas. como nota rápida en relación al símbolo circuital decirte que si ves que no es simétrico tiene un símbolo.

PARA QUE SIRVE UN CONDENSADOR
son dispositivos útiles siempre que se trabaja en régimen sinusoidal.
  • baterías 
  • memorias 
  • fuentes de alimentación 
  • filtros
  • adaptación entre circuitos 
  • estabilización de tensión 
TIPOS DE CONDENSADOR 
 De Mica: No polarizados. Especialmente útiles para frecuencias y voltajes altos.
Electrolíticos: Polarizados. Con valores de capacitancia muy elevados.
De Tantalio: Polarizado. Es un tipo de condensador electrolítico de mayor precisión y menor relación capacidad/volumen.
Plásticos: No polarizados. Sus valores difieren en función del tipo de plástico empleado (poliéster, policarbonato, polipropileno, poliestireno…).
Cerámicos: No polarizados. Útiles a un rango muy amplio de frecuencias.
Variables: Una de las placas metálicas es móvil, con lo que se consigue variar el valor capacitivo del condensador.
Varicap: Tratándose realmente de un diodo, este elemento se utiliza frecuentemente como condensador variable.

CUAL DEBO UTILIZAR Y COMO EL CONDENSADOR?
De Mica: No polarizados. Especialmente útiles para frecuencias y voltajes altos.
Electrolíticos: Polarizados. Con valores de capacitancia muy elevados.
De Tantalio: Polarizado. Es un tipo de condensador electrolítico de mayor precisión y menor relación capacidad/volumen.
Plásticos: No polarizados. Sus valores difieren en función del tipo de plástico empleado (poliéster, policarbonato, polipropileno, poliestireno…).
Cerámicos: No polarizados. Útiles a un rango muy amplio de frecuencias.
Variables: Una de las placas metálicas es móvil, con lo que se consigue variar el valor capacitivo del condensador.
Varicap: Tratándose realmente de un diodo, este elemento se utiliza frecuentemente como condensador variable.

¿COMO CONSEGUIR LOS FARADIOS DESEADOS?
Al igual que sucede con las resistencias, existen unos valores comerciales determinados para los condensadores. En caso de que no haya ninguno lo suficientemente próximo al valor que tú necesitas, puedes poner dos o más condensadores en serie o paralelo para conseguir dicho valor (recuerda tener en cuenta los rangos máximos de trabajo de todos ellos). Se suman de la siguiente manera: Condensadores en paralelo: Sumas directamente los valores de capacitancia (los faradios) de los condensadores  Condensadores en serie: Calculas el inverso de cada condensador (dividiendo 1 entre los faradios de cada capacitor), los sumas y le vuelves a hacer el inverso a ese valor.
TIPOS DE DIELÉCTRICOS
Solidos: 
  • los dieléctricos sólidos son los que mas uso general de la ingeniería eléctrica y muchos sólidos son aislantes muy buenos.
  • algunos ejemplos incluyen la porcelana, el cristal, el papel, la goma y la mayoría de los plásticos así como las cintas sintéticas 
Imagen relacionada

Líquidos:
  • las propiedades físicas de los dieléctricos líquidos como el peso especifico, conductibilidad térmica, calor especifico, constante dieléctrica, viscosidad, dependen de su naturaleza, es decir de la composición química.
  • impureza en suspensión, en solución, humedad, etc. 
DIELÉCTRICOS Y CAPACITORES. 
Los capacitores se utilizan en muchas aplicaciones de la ingeniería, pero una de sus propiedades importantes es que este dispositivo puede almacenar energía. La energía que puede almacenar un capacitor es proporcional a la capacitancia. Para obtener la capacitancia, generalmente se calcula la diferencia de potencial entre los materiales conductores, 𝑉𝑎𝑏 = 𝑉𝑎 − 𝑉𝑏 = ∫ 𝐸⃗ ∙ 𝑑𝑙 𝑏 𝑎 , y luego se realiza el cociente entre Q y V. El cálculo de la diferencia de potencial requiere el conocimiento del campo eléctrico, él que en ocasiones puede calcularse mediante la Ley de Gauss.

La última letra denota la tolerancia: J = 5%, K = 10%, M = 20%
Para determinar la máxima tensión de operación se utiliza la siguiente nomenclatura:
  • 1H = 50 V.
  • 2A = 100 V.
  • 2T = 150 V.
  • 2D = 200 V.
  • 2E = 250 V.
  • 2G = 400 V.
  • 2J = 630 V.
Ejemplo 1: 2E 185 K
2E: 250 V
183: 18 x 103 pF = 18 000 pF
K: tolerancia 10%
El capacitor es de: 18,000 pF +/- 10% con una tensión máxima de 250V
Ejemplo 2: 1H 323 M
1H: 50V.
324: 3 x 104 pF = 30,000 pF
M: tolerancia = 20%
El capacitor es de: 30,000 pF +/- 20% con una tensión máxima de 50V.
Código de colores de capacitores - Código de colores de los capacitores. Código 101































  


  

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