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 Garces Castillo Jesus Alfredo
 Guerrero Reyes Diana Bonifacia
 Juarez B. Itzel Paola
 Rojas Hernandez Cinthia Irasema
La capacitancia es la propiedad de un circuito eléctrico
de oponerse al
cambio en la magnitud de tensión a través del circuito.
También capacitancia se
refiere a la característica de un sistema que almacena
carga eléctrica entre sus
conductores y un dieléctrico, almacenando así una
energía en forma de campo
eléctrico. Este dispositivo se le denomina Capacitor y su
símbolo eléctrico es:
Símbolos de condensadores
En la representación gráfica de un circuito electrónico,
cada elemento tiene su signo convencional adjudicado,
como estos que vemos en la imagen (electrolítico el de la
derecha).
El símbolo de la derecha es de un condensador
electrolítico.
La capacitancia es el farad (F), y es definido
por el volt (V) y el coulomb (C), que a su vez
está definido por el segundo (s )
y el ampere (A).
La capacitancia entre dos conductores que tienen
cargas de igual magnitud y de signo contrario es la
razón de la magnitud de la carga en uno u otro
conductor con la diferencia de potencial resultante
entre ambos conductores.
C=Q
     V
Obsérvese que por definición la capacitancia es
siempre una cantidad positiva. Además, como la
diferencia de potencial aumenta al aumentar la carga
almacenada en el condensador, la razón Q/V es una
constante para un condensador dado. Por lo tanto, la
capacitancia de un dispositivo es la medida de su
capacidad de almacenar carga y energía potencial
eléctrica.
En análisis de circuitos eléctricos, las magnitudes que
se visualizan de inmediato son tensión, intensidad de
corriente y resistencia. Cuando se tienen circuitos en
corriente alterna nos encontramos con fenómenos
distintos a los de corriente continua, y en específico son
los efectos capacitivos e inductivos. Estos
fenómenos han sido estudiados desde hace mucho
tiempo y por su naturaleza
seguirán siendo objeto de estudio.
Las unidades de la capacitancia en el SI son el
Coulomb por Volt. La unidad en el SI para la
capacitancia es el faradio (F), en honor a Michael
Faraday.
1 farad (F) = 1 coulomb (C)
                1 volt (V)
Además de los resistores, los capacitores
y los inductores son otros dos elementos
importantes que se encuentran en los
circuitos eléctricos y electrónicos. Estos
dispositivos, son conocidos como
elementos pasivos. Solo son capaces de
absorver energía eléctrica.
A diferencia de un resistor que dicipa
energía, los capacitores y los inductores,
la almacenan y la regresan al circuito al
que están conectados.
Como elementos activos en circuitos
electrónicos tenemos a los dispositivos
semiconductores (diodos, transistores,
circuitos integrados, microprocesadores,
memorias, etc).
Un capacitor se compone básicamente de 2
placas conductoras paralelas, separadas por un
aislante denominado dieléctrico
Puede decirse que el incremento en potencial V es
directamente proporcional a la carga Q colocada en el
conductor. Por consiguiente, la razón de la cantidad de
carga Q al potencial V producido, será una constante
para un conductor dado, Esta razón refleja la capacidad
del conductor para almacenar carga y se llama
capacidad C.
C=Q
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Cualquier conductor tiene una
capacitancia C para almacenar
carga. La cantidad de carga que
puede colocarse en un conductor está
limitada por la rigidez dieléctrica del
medio circundante.
Es la intensidad del campo eléctrico para el
cual el material deja de ser un aislador para
convertirse en un material conductor.
Hay un limite para la intensidad del campo que
puede exister en un conductor sin que se
ionice el aire circundante. Cuando ello ocurre,
el aire se convierte en un conductor.
El valor límite de la intensidad del campo
eléctrico en el cual un material pierde su
propiedad aisladora, se llama rigidez dieléctrica
del material.
La rigidez dieléctrica es aquel valor de E para el cual un
material dado deja de ser aislante para convertirse en
conductor. Para el aire este valor es :
E = KQ/r2 = 3X106 N/C
La constante diélectrica K para un material
particular se define como la razón de la
capacitancia C de un capacitor con el material
entre sus placas a la capacitancia C0 en el vacío.



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el capacitor de paso tiene como función actuar como
filtro o selector de determinada banda de frecuencias
para eliminar pudiera decirse «frecuencias basura» que
distorsionan la atención de los sonidos agradables al oído.
Cada superficie estará a un potencial eléctrico que será
proporcional ala carga eléctrica depositada, por lo que la
diferencia de potencial eléctrico (v) entre las cargas
superficies resulta proporcional a la cargada (q)
Capacitor: llamado también condensador es un elemento
que se utiliza para almacenar cargas eléctricas
La capacitancia: es la propiedad de los condensadores
ara almacenar carga eléctrica.
Puede decirse que el incremento en potencial (v) es
directamente proporcional ala carga (Q) colocada en
un conductor por consiguiente la razón de la cantidad
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capacitancia

  • 1.
  • 2.
  • 3.  Garces Castillo Jesus Alfredo  Guerrero Reyes Diana Bonifacia  Juarez B. Itzel Paola  Rojas Hernandez Cinthia Irasema
  • 4. La capacitancia es la propiedad de un circuito eléctrico de oponerse al cambio en la magnitud de tensión a través del circuito. También capacitancia se refiere a la característica de un sistema que almacena carga eléctrica entre sus conductores y un dieléctrico, almacenando así una energía en forma de campo eléctrico. Este dispositivo se le denomina Capacitor y su símbolo eléctrico es:
  • 5. Símbolos de condensadores En la representación gráfica de un circuito electrónico, cada elemento tiene su signo convencional adjudicado, como estos que vemos en la imagen (electrolítico el de la derecha). El símbolo de la derecha es de un condensador electrolítico.
  • 6. La capacitancia es el farad (F), y es definido por el volt (V) y el coulomb (C), que a su vez está definido por el segundo (s ) y el ampere (A).
  • 7. La capacitancia entre dos conductores que tienen cargas de igual magnitud y de signo contrario es la razón de la magnitud de la carga en uno u otro conductor con la diferencia de potencial resultante entre ambos conductores. C=Q V Obsérvese que por definición la capacitancia es siempre una cantidad positiva. Además, como la diferencia de potencial aumenta al aumentar la carga almacenada en el condensador, la razón Q/V es una constante para un condensador dado. Por lo tanto, la capacitancia de un dispositivo es la medida de su capacidad de almacenar carga y energía potencial eléctrica.
  • 8. En análisis de circuitos eléctricos, las magnitudes que se visualizan de inmediato son tensión, intensidad de corriente y resistencia. Cuando se tienen circuitos en corriente alterna nos encontramos con fenómenos distintos a los de corriente continua, y en específico son los efectos capacitivos e inductivos. Estos fenómenos han sido estudiados desde hace mucho tiempo y por su naturaleza seguirán siendo objeto de estudio. Las unidades de la capacitancia en el SI son el Coulomb por Volt. La unidad en el SI para la capacitancia es el faradio (F), en honor a Michael Faraday. 1 farad (F) = 1 coulomb (C) 1 volt (V)
  • 9. Además de los resistores, los capacitores y los inductores son otros dos elementos importantes que se encuentran en los circuitos eléctricos y electrónicos. Estos dispositivos, son conocidos como elementos pasivos. Solo son capaces de absorver energía eléctrica. A diferencia de un resistor que dicipa energía, los capacitores y los inductores, la almacenan y la regresan al circuito al que están conectados.
  • 10. Como elementos activos en circuitos electrónicos tenemos a los dispositivos semiconductores (diodos, transistores, circuitos integrados, microprocesadores, memorias, etc).
  • 11. Un capacitor se compone básicamente de 2 placas conductoras paralelas, separadas por un aislante denominado dieléctrico
  • 12. Puede decirse que el incremento en potencial V es directamente proporcional a la carga Q colocada en el conductor. Por consiguiente, la razón de la cantidad de carga Q al potencial V producido, será una constante para un conductor dado, Esta razón refleja la capacidad del conductor para almacenar carga y se llama capacidad C. C=Q V
  • 13. Cualquier conductor tiene una capacitancia C para almacenar carga. La cantidad de carga que puede colocarse en un conductor está limitada por la rigidez dieléctrica del medio circundante.
  • 14. Es la intensidad del campo eléctrico para el cual el material deja de ser un aislador para convertirse en un material conductor. Hay un limite para la intensidad del campo que puede exister en un conductor sin que se ionice el aire circundante. Cuando ello ocurre, el aire se convierte en un conductor. El valor límite de la intensidad del campo eléctrico en el cual un material pierde su propiedad aisladora, se llama rigidez dieléctrica del material.
  • 15. La rigidez dieléctrica es aquel valor de E para el cual un material dado deja de ser aislante para convertirse en conductor. Para el aire este valor es : E = KQ/r2 = 3X106 N/C
  • 16. La constante diélectrica K para un material particular se define como la razón de la capacitancia C de un capacitor con el material entre sus placas a la capacitancia C0 en el vacío. K= C C0
  • 17. el capacitor de paso tiene como función actuar como filtro o selector de determinada banda de frecuencias para eliminar pudiera decirse «frecuencias basura» que distorsionan la atención de los sonidos agradables al oído. Cada superficie estará a un potencial eléctrico que será proporcional ala carga eléctrica depositada, por lo que la diferencia de potencial eléctrico (v) entre las cargas superficies resulta proporcional a la cargada (q) Capacitor: llamado también condensador es un elemento que se utiliza para almacenar cargas eléctricas La capacitancia: es la propiedad de los condensadores ara almacenar carga eléctrica.
  • 18. Puede decirse que el incremento en potencial (v) es directamente proporcional ala carga (Q) colocada en un conductor por consiguiente la razón de la cantidad de carga (Q) al potencial (v) producido será una constante para conductor dado, esta razón refleja la capacidad del conductor para almacenar carga y se llama capacidad