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Condensador eléctrico
 Un condensador (en inglés, capacitor),es un
dispositivo pasivo, utilizado
en electricidad y electrónica, capaz de
almacenar energía sustentando un campo
eléctrico.
Funcionamiento
 La carga almacenada en una de las placas
es proporcional a la diferencia de potencial
entre esta placa y la otra, siendo la
constante de proporcionalidad la
llamada capacidad o capacitancia. En
el Sistema internacional de unidades se
mide en Faradios (F), siendo 1faradio la
capacidad de un condensador en el que,
sometidas sus armaduras a una d.d.p. de
1 voltio, estas adquieren una carga eléctrica
de 1 culombio.
Energía almacenada
 El condensador almacena carga eléctrica, debido a
la presencia de un campo eléctrico en su interior,
cuando aumenta la diferencia de potencial en sus
terminales, devolviéndola cuando ésta disminuye.
Matemáticamente se puede obtener que la energía ,
almacenada por un condensador con capacidad ,
que es conectado a una diferencia de potencial ,
viene dada por:
Comportamiento en corriente
continua
 Un condensador real en CC (DC en inglés) se
comporta prácticamente como uno ideal, es decir,
como un circuito abierto. Esto es así en régimen
permanente ya que en régimen transitorio, esto es,
al conectar o desconectar un circuito con
condensador, suceden fenómenos eléctricos
transitorios que inciden sobre la d.d.p.
Comportamiento en corriente
alterna
 En CA, un condensador ideal ofrece una resistencia
al paso de la corriente que recibe el nombre
de reactancia capacitiva, XC, cuyo valor viene dado
por la inversa del producto de la pulsación () por
la capacidad, C:
 Proceso de carga.
 Los condensadores están constituidos por dos
placas plano paralelas, separadas una distancia,
entre las cuales se acumula carga, también pueden
recibir el nombre de capacitores.
El proceso se mantendrá hasta que la tensión del condensador se
iguale a la tensión de la batería, momento en el cual la intensidad
se anula (régimen permanente).
Proceso de descarga.
La descarga se debe a la ausencia de la batería. El
circuito de la figura es un circuito “desenchufado”,
con lo que la tensión del condensador deberá ser
nula cuando se alcance el nuevo régimen
permanente.
Al cerrar el circuito, la carga del condensador no adquiere
instantáneamente su valor máximo, Q, sino que va aumentando en una
proporción que depende de la capacidad, C, del propio condensador y de
la resistencia, R, conectada en serie con él.

tc arga  k R C

tdescarga  k R C
•
•
Condensador cilíndrico
Condensador electrolítico
En los condensadores de poliéster se codifican la
capacidad y tensión de trabajo mediante colores.
Agrupación de condensadores
En serie:
La capacidad total de los condensadores
en serie es menor a la del mas pequeño.
Conectados en paralelo, se suman las
capacidades individuales.
En paralelo:
Usos
Los condensadores suelen usarse para:
 Baterías, por su cualidad de almacenar energía.
 Memorias, por la misma cualidad.
 Filtros.
 Adaptación de impedancias, haciéndolas resonar a
una frecuencia dada con otros componentes.
 Demodular AM, junto con un diodo.
 El flash de las cámaras fotográficas.
 Tubos fluorescentes.
 Mantener corriente en el circuito y evitar caídas de
tensión.

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Condensadores

  • 1.
  • 2. Condensador eléctrico  Un condensador (en inglés, capacitor),es un dispositivo pasivo, utilizado en electricidad y electrónica, capaz de almacenar energía sustentando un campo eléctrico.
  • 3. Funcionamiento  La carga almacenada en una de las placas es proporcional a la diferencia de potencial entre esta placa y la otra, siendo la constante de proporcionalidad la llamada capacidad o capacitancia. En el Sistema internacional de unidades se mide en Faradios (F), siendo 1faradio la capacidad de un condensador en el que, sometidas sus armaduras a una d.d.p. de 1 voltio, estas adquieren una carga eléctrica de 1 culombio.
  • 4. Energía almacenada  El condensador almacena carga eléctrica, debido a la presencia de un campo eléctrico en su interior, cuando aumenta la diferencia de potencial en sus terminales, devolviéndola cuando ésta disminuye. Matemáticamente se puede obtener que la energía , almacenada por un condensador con capacidad , que es conectado a una diferencia de potencial , viene dada por:
  • 5. Comportamiento en corriente continua  Un condensador real en CC (DC en inglés) se comporta prácticamente como uno ideal, es decir, como un circuito abierto. Esto es así en régimen permanente ya que en régimen transitorio, esto es, al conectar o desconectar un circuito con condensador, suceden fenómenos eléctricos transitorios que inciden sobre la d.d.p.
  • 6. Comportamiento en corriente alterna  En CA, un condensador ideal ofrece una resistencia al paso de la corriente que recibe el nombre de reactancia capacitiva, XC, cuyo valor viene dado por la inversa del producto de la pulsación () por la capacidad, C:
  • 7.  Proceso de carga.  Los condensadores están constituidos por dos placas plano paralelas, separadas una distancia, entre las cuales se acumula carga, también pueden recibir el nombre de capacitores. El proceso se mantendrá hasta que la tensión del condensador se iguale a la tensión de la batería, momento en el cual la intensidad se anula (régimen permanente).
  • 8. Proceso de descarga. La descarga se debe a la ausencia de la batería. El circuito de la figura es un circuito “desenchufado”, con lo que la tensión del condensador deberá ser nula cuando se alcance el nuevo régimen permanente.
  • 9. Al cerrar el circuito, la carga del condensador no adquiere instantáneamente su valor máximo, Q, sino que va aumentando en una proporción que depende de la capacidad, C, del propio condensador y de la resistencia, R, conectada en serie con él.  tc arga  k R C  tdescarga  k R C
  • 10.
  • 11.
  • 12.
  • 15. En los condensadores de poliéster se codifican la capacidad y tensión de trabajo mediante colores.
  • 16. Agrupación de condensadores En serie: La capacidad total de los condensadores en serie es menor a la del mas pequeño.
  • 17. Conectados en paralelo, se suman las capacidades individuales. En paralelo:
  • 18. Usos Los condensadores suelen usarse para:  Baterías, por su cualidad de almacenar energía.  Memorias, por la misma cualidad.  Filtros.  Adaptación de impedancias, haciéndolas resonar a una frecuencia dada con otros componentes.  Demodular AM, junto con un diodo.  El flash de las cámaras fotográficas.  Tubos fluorescentes.  Mantener corriente en el circuito y evitar caídas de tensión.