Os capacitores são um dos componentes essenciais na vida de hoje, desde um grande circuito até uma pequena placa-mãe eletrônica, principalmente para a partida de motores monofásicos, todos são necessários. Um capacitor é um componente eletrônico que retém e libera uma carga elétrica.
Como funcionam os capacitores
O princípio de funcionamento dos capacitores é muito simples. Por exemplo, em um cano de água em casa, o lado do abastecimento de água tem que percorrer uma longa distância e a quantidade de água será inevitavelmente grande e às vezes pequena. Se a água for fornecida diretamente ao cliente, a água parecerá maior e menor às vezes. A companhia de água geralmente constrói uma torre de água em intervalos regulares. O objetivo desta torre de água é armazenar água, para que a água instável possa ser entregue a cada residência de maneira estável.
Essa caixa d'água corresponde a um capacitor em eletrônica, que armazena energia, transformando eletricidade instável em eletricidade estável para transmissão ao circuito. O capacitor ideal não consome energia elétrica em si, ele descarrega tanta energia quanto absorve. Quando a tensão de entrada flutua, o capacitor gera corrente, conforme é carregado ou descarregado, mas quando a tensão é estável, nenhuma corrente é gerada, o que é chamado de "fluxo de corrente contínua".
Carregamento de um capacitor
Quando as duas placas de um capacitor são conectadas aos terminais positivo e negativo de uma bateria, as duas placas são carregadas com uma quantidade igual de uma carga diferente, um processo chamado carregamento.
Quando o capacitor está carregado, existe um campo elétrico entre as duas placas e a diferença de potencial é U. A energia elétrica obtida da fonte de alimentação é armazenada no campo elétrico e essa energia é chamada de energia do campo elétrico. Os capacitores têm a capacidade de armazenar carga e energia do campo elétrico.
Descarga de um capacitor
Quando as duas placas do capacitor são ligadas após o carregamento, as cargas nas duas placas são neutralizadas e o capacitor não está mais carregado, esse processo é chamado de descarga e ocorre uma pequena corrente de descarga.
Métodos de rotulagem dos principais parâmetros do capacitor
Método de marcação direta
Capacitores eletrolíticos ou capacitores apolares maiores: capacidade nominal, tensão nominal e desvio permitido.
Capacitores apolares menores: capacidade nominal, tensão nominal e desvio permitido.
Unidades de capacidade: microfarads (μF), nanofarads (nF), picofarads (pF)
Por exemplo: 1p2 para 1,2 pF; 1n para 1 000 pF; 10n para 0,01 μF; 2μ2 para 2,2 μF.
Método de rotulagem de dígitos
O método de rotulagem digital geralmente consiste em três dígitos indicando a capacitância do capacitor em pF. Os dois primeiros dígitos são os dígitos efetivos da capacitância, o terceiro é o multiplicador, mas o terceiro multiplicador é 9 quando significa ×10-1.
Por exemplo:
101 significa: 10 × 101=100 pF
102 significa: 10 × 102=1 000 pF
103 significa: 10 × 103=0. 01 μF
104 significa: 10 × 104=0,1 μF
223 denota: 10 × 103=0. 022μF
474 denota: 10 × 104=0. 47μF
159 denota: 10 × 10-1=1. 5 pF
Método de codificação de cores
Método de codificação de cores: Anéis ou pontos coloridos são marcados no capacitor para indicar a capacitância e o desvio permitido.
Método de codificação de cores de quatro anéis: o primeiro e o segundo anéis indicam o valor efetivo, o terceiro anel indica o multiplicador e o quarto anel indica o desvio permitido (para capacitores comuns).
Método de codificação de cores de cinco anéis: o primeiro, segundo e terceiro anéis indicam os valores válidos, o quarto anel indica o multiplicador e o quinto anel indica o desvio permitido (para capacitores de precisão).
Por exemplo:
Marrom, preto, laranja e dourado indicam uma capacitância de 00,01 μF com um desvio permitido de ±5 por cento
Marrom, preto, preto, vermelho, marrom indica uma capacitância de 00,01 μF com um desvio permitido de ±1 por cento .

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