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Condensador - Capacitor

Capacitor y la corriente alterna

Este artículo forma parte del siguiente tutorial >>>

Corriente alterna en circuitos capacitivos

A diferencia en del comportamiento de un capacitor con la corriente continua (donde no hay paso de corriente), el paso de la corriente alterna por el capacitor si ocurre.

Otra característica del paso de una corriente alterna en un capacitor es que el voltaje que aparece en los terminales del mismo está desfasado o corrido 90° hacia atrás con respecto a la corriente que lo atraviesa.

Este desfase entre el voltaje y la corriente se debe a que el capacitor se opone a los cambios bruscos de voltaje entre sus terminales.

¿Qué significa estar desfasado o corrido?

Significa que el valor máximo del voltaje aparece 90° después que el valor máximo de la corriente.

En el diagrama se observa que la curva en color rojo ocurre siempre antes que la curva en color negro en 90° o 1/4 del ciclo.

Entonces se dice que el voltaje está atrasado con respecto a la corriente o lo que es lo mismo, que la corriente está adelantada a la tensión o voltaje

La corriente adelanta al voltaje en 90° en un capacitor / condensador  -  Electrónica Unicrom

Si se multiplican los valores instantáneos de la corriente y el voltaje en un capacitor se obtiene una curva sinusoidal (del doble de la frecuencia de corriente o voltaje), que es la curva de potencia. (acordarse que: P = I x V, Potencia = Corriente x Voltaje)

Potencia en un capacitor, idealmente entrega la misma potencia que recibe   -  Electrónica UnicromEsta curva tiene una parte positiva y una parte negativa, esto significa que en un instante el capacitor recibe potencia y en otro tiene que entregar potencia, con lo cual se deduce que el capacitor no consume potencia (caso ideal. Se entrega la misma potencia que se recibe)

Al aplicar voltaje alterno a un capacitor, éste presenta una oposición al paso de la corriente alterna, el valor de esta oposición se llama reactancia capacitiva (Xc) y se puede calcular con la ley de Ohm XC = V / I, y con la fórmula: XC = 1/(2x π x f x C)

donde:
- XC = reactancia capacitiva en ohmios
- f = frecuencia en Hertz (Hz)
- C = capacidad en Faradios (F)

La resistencia en serie equivalente (ESR)

El capacitor analizado en el párrafo anterior es ideal.

En la realidad el capacitor tiene una resistencia en serie debido a varios factores: las placas metálicas, el dieléctrico o aislante, etc..

El ESR es el equivalente al factor de calidad Q de los inductores y mientras más pequeño sea mejor.


Enlaces relacionados
Código de los condensadores
Circuito RC serie
Circuito RC paralelo
Constante de tiempo
Circuito RLC
Resistor
Bobina (inductor)
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Bobina y las corrientes, factor calidad Q
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El capacitor

1 Capacitor. Dieléctrico
2 Capacitancia, voltaje máximo
3 Tolerancia y corriente de fuga de un capacitor
4 Resistencia de aislamiento e inductancia parásita de un capacitor
5 Relación de carga, tensión y capacidad en un capacitor
6 Energía almacenada en un capacitor / condensador
7 Condensador y la corriente directa
8 Capacitor y la corriente alterna
9 Capacitores serie y paralelo
10 Proceso de carga de un capacitor
11Proceso de descarga de un capacitor
12Clasificación de los capacitores
13 Capacitor electrolítico
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15 Código JIS capacitores


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