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Capacitor

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Por:   •  2/9/2014  •  Projeto de pesquisa  •  3.945 Palavras (16 Páginas)  •  298 Visualizações

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CAPACITORES

INDICE

1..................... Capacitância Elétrica de um Condutor

2....Características A capacitância elétrica de um condutor

3..Contato entre Condutores (Potencial Comum de Equilíbrio)

4.......................................... Capacitor Plano

5..........................Energia Armazenada num Capacitor

6..................... Processo de Descarga de um Capacitor

7.................................... Constante Dielétrica

8................Associação de Capacitores Associação Série

9....................... Constante de Tempo de um Capacitor

10........................ Código de Cores para Capacitores

11.................................... Tipos de Capacitores

12....................................... Capacitores Fixos

13...................................... Rigidez Dielétrica

14.................................... Capacitores de Papel

15......................... Capacitores de Metal-Papel (MP)

16.......................... Capacitores de Metal-Laca (ML)

17......................................Capacitores de Mica

18..................................Capacitores de Plástico

19................................Capacitores Eletrolíticos

20........................................Capacitores Fixos

21....................................Capacitores Cerâmicos

22..............................Capacitores de Multicamadas

23.................................Capacitores de Poliéster

24.............................Capacitores de Polipropileno

25...................................Capacitores "zebrinha"

26.........Capacitores Variáveis tendo como dielétrico o ar

27....................Capacitores Semi-variáveis (trimmers)

28................................................CONCLUSÃO

29.............................................BIBLIOGRAFIA

1.Capacitância Elétrica de um Condutor

É um valor característico de um dado corpo e avaliado pela razão entre seu potencial e sua carga. É constante em cada meio onde o corpo for colocado.

Unidade SI: Farad (F)

Embora o meio natural de exprimir a capacitância devesse ser Coulomb por volt, ela é na prática expressa em Farads (F). Sendo um Farad igual à capacitância elétrica de um condutor que com carga de 1 Coulomb é carregado até à tensão de 1 Volt.

2. Características a capacitância elétrica de um condutor:

→ independe da carga do condutor;

→ independe do potencial elétrico do condutor;

→ depende da forma geométrica do condutor, de suas dimensões e da natureza do isolante que envolve o condutor.

3. Contato entre Condutores (Potencial Comum de Equilíbrio)

Capacitâncias respectivas C1, C2,

, Cn,

Eletrizadas com cargas Q1, Q2,

, Qn, que lhes.

Conferem potenciais V1, V2,

, Vn,

Consideremos n condutores de respectivamente.

Ao ser colocado em contato, simultaneamente o potencial de equilíbrio será dado por: 1

Analisando individualmente, os condutores não tem grande capacidade de armazenar cargas elétricas, pois adquirem potenciais elevados. O campo elétrico também é alto e o condutor se descarrega facilmente. Nestas circunstâncias, um condutor isolado deveria ter dimensões muito grandes, o que não seria prático. Existem, porém dispositivos de altas capacitâncias elétricas, mas de dimensões bem reduzidas, denominados capacitores ou condensadores.

Capacitor é o conjunto de dois condutores separados por um dielétrico e uma pequena distância relativamente às suas dimensões, utilizado para se obter altas capacitâncias utilizando um espaço pequeno.

O princípio de funcionamento do capacitor é o fato de que ocorre uma diminuição no potencial de um condutor quando dele é aproximado outro condutor neutro ou com carga de sinal oposto. Como a carga do condutor não se modificou, a diminuição do potencial se deve a um aumento da capacitância.

4. Capacitor Plano

A capacitância de um capacitor de placas planas e paralelas de área útil A, separadas pela distância d, e que tem como dielétrico uma substância de permeabilidade elétrica ε é dada por:

Carga do capacitor: Q=|QA|=|QB| Tensão entre as armaduras: V = VA–VB.

d Área A dielétrico Símbolo:

nCCC

A capacitância de um capacitor plano é diretamente proporcional à área das placas e inversamente proporcional a espessura do dielétrico (distância entre as placas).

A capacitância de um capacitor também pode ser definida como a quantidade de cargas elétricas que é necessário transportar de uma placa para outra para criar uma diferença de potencial de um volt entre as placas.

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5. Energia Armazenada num Capacitor

Antes de aplicar ao capacitor uma tensão elétrica, ambas as placas apresentam uma mesma quantidade de cargas elétricas positivas e negativas. Ao aplicar uma tensão contínua,

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