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Douglas Bonilla C.I. 19974465, 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAMINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIORINSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE”
Loscondensadoressondispositivoselectrónicosqueseusanparaalmacenarlaenergíaenformadecamposelectrostáticos. 
Uncondensadorestáformadopordosplacasconductorasseparadasporunmaterialaislanteodieléctrico,unosterminalesunidosalasplacaspermitenlaconexióndelcondensadoraotroselementosdecircuito. 
CAPACITORES O CONDENSADORES 
Papel: Placas metálicas, papel de aluminio (enrollados) 
Poliester 
Nylon 
Aire 
Electrolitos 
Tantalio 
Cerámicos 
Clasificación por el tipo de dieléctrico.
La capacidad de un condensador depende de su forma geométrica, del tamaño de las placas (A), de la distancia entre placas (d) y de la permitividad relativa del dieléctrico (er), por ejemplo para un condensador de placas paralelas con d muy pequeña con relación a las dimensiones de las placas: 
C =e0·er· A/d 
e0 = Permitividad al vacío =8,85 X 10-12F/m 
La unidad de medición de capacidad eléctrica es el Faradio, se indica por F y se deriva como: 
1 F = 1Coulombio / 1 Voltio 
Los condensadores usados en circuitos electrónicos van de pF a 1 F. 
Ejemplo: 
Encuentre la capacitancia de un condensador de placas de 2X10-4m2un dieléctrico de Nylon y una distancia entre placas de 50X10-6m y permitividad relativa = 5. 
C= 8,85 X10-12(5)·(2X10-4m2)/(50X10-6m) = 177 pf 
CAPACITANCIA
Identificación de condensadores 
Hay varias formas de hacer la identificación de condensadores: 
a) Condensadores Electrolíticos 
Lacapacidadvieneidentificadaenmicrofaradios,enalgunoscasosnotraelaindicacióndeunidades,enestoscondensadoresesimportanteconectarlosconlapolaridadcorrectadevoltaje,siseconectanalrevéselcondensadorexplota(CUIDADO!!),elcondensadortraeunafranjaqueapuntaaunodelosterminalesindicandosieselterminalpositivoonegativo.
b)Condensadoresnoelectrolíticos 
Vienenmarcadosconunnúmeroenterodetresdígitos,seleeenformasimilaralcódigodecoloresderesistencias,primerysegundodígitosdelamarcasonprimerysegundodígitosdelacapacidadyeltercerdígitodelamarcaesunfactormultiplicadorocantidaddecerosquehayqueagregar,elresultadoesenpicofaradios. 
Ejemplo:
Selee4,7yseagregan3ceros:473Þ47000pfqueequivalea47nFo0.047mF 
Cuandoaparecenletrascomok,l,m,n,pnotienensignificadoenlacapacidaddelcondensador,lasletrassignificanlastolerancias,enformasimilaralacuartafranjadecolordelasresistencias. 
c)Códigodecolores 
Seleenigualqueelcódigodecoloresdelasresistencias,primerafrajaesprimerdígito,segundafranjaessegundodígitoylatercerafranjaeselfactormultiplicador,elresultadosedaenpicofaradios.Siapareceunacuartafranjasignificaelvoltajemáximoencentenasdelvoltio.
Café = 1, negro = 0, amarillo = agregar 4 ceros, rojo = 2 x 100 = 200 voltios. 10x104pf = 0.1mf, máximo voltaje 200 v. 
SIMBOLOS 
Relación de voltaje y corriente en un condensador 
Otra forma de conceptuar la capacidad eléctrica es la relación entre la cantidad de carga almacenada en el condensador y el voltaje placas: 
SilainformaciónquesetieneeslacorrienteenelcondensadoriC,siendolacargaacumuladalaintegraldecorrienteeneltiempo,resultanlasdosrelacionesdecorrienteyvoltajeenuncondensador:
Ejemplo: 
Un condensador de 100 mF se le aplica una corriente de 5 mA durante 2 segundos, cúal es el voltaje al que se carga el condensador? 
Equivalentes de circuitos de condensadores 
Equivalente de condensadores en serie
Equivalente de condensadores en paralelo 
Ejemplo: 
Calcular la capacidad equivalente del circuito mostrado, C1 = 100 nF, C2 = 2mF, C3 = 0.82mF.
Los condensadores C2 y C3 están en serie su equivalente es: 
El equivalente CEQ1esta en paralelo con el condensador C1, entonces la capacidad equivalente total es:
UnaBOBINAesundispositivoelectrónicoqueseusaparaalmacenarlaenergíaenformadecampomagnético. Unabobinaestáformadaporunarrollamientodealambredeformaqueelcampomagnéticogeneradoporunaespiraafectealasespirasvecinasdeformaqueloscamposmagnéticosdetodaslasespirassesumenocontrarrestenparaformarunadistribuciónespacialdecampomagnéticoalrededordelabobinayquedependedesuforma,númerodespirasydecapasydelmaterialenelnúcleodelabobina. 
INDUCTANCIA 
Símbolo:
Leselsímbolodeinductanciaqueeslacaracterísticadeunabobinaquemidelainfluenciadecadadiferencialdelongituddelalambredelabobinasobreelrestodelabobina,semideenHenrios(H). 
Porejemplounabobinadeunasolacapadeespirasyqueeldiámetroseamuypequeñoconrespectoasulongitudsuinductanciaes: 
N= Número de espiras 
μ= Permeabilidad magnética del núcleo (del aire por una relativa del material) 
μ=μa·μr 
μr= Permeabilidad relativa del material del nucleocon respecto al aire, y μaes la permeabilidad magnética del aire 
l= Longitud de la bobina 
A= Área transversal del núcleo 
Identificación de bobinas
a) Inductancia impresa en el cuerpo de la bobina 
Hay dos formas de hacer la identificación de bobinas: 
b) Código de colores 
Los colores se leen igual que el código de colores de resistencias, la franja 1 es el primer dígito, la franja 2 es el segundo dígito y la franja 3 es el factor multiplicador, el resultado da en microhenrios.

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