Creo que usaste condensadores en circuitos electrónicos. ¿Entiendes sus principios y uso? Déjame explicarte para saber más. Puedes aplicarlos. Para desarrollar proyectos electrónicos O puede resolver su trabajo.
Tiene las siguientes características únicas.
- Almacenar la corriente eléctrica.
- Bloquear la corriente CC que no la pasa
- Permita que la corriente alterna fluya a través de él.
¿Estás listo?
¿Qué es un condensador?
Un condensador es un dispositivo electrónico básico para almacenar cargas eléctricas. Es posible que no veas suficientes imágenes.
Recomendado: Principio básico del condensador en resumen
Mira la imagen. ¿Alguna vez has visto una película de guerra antigua?
Imaginemos que podríamos comparar un condensador con un resorte normal.

En el primero, se colapsa un resorte. Luego, estiramos o sacamos el resorte. Significa que le estamos dando energía a la primavera.
¡Almacena energía nuestra!
Después de eso, lo lanzamos. El resorte colapsará y volverá a su estado original. Hace que la piedra sea expulsada.
¿Así que lo que?
Estructura básica del condensador
Mire la estructura básica del condensador a continuación.

Consta de 2 conductores. Se llama «Platos». Y separados por “Dieléctrico”.
Que se fabrica mediante aislamientos eléctricos como papel, mica, cerámica o aire, etc.
Vea nuevamente en la imagen, este es un capacitor fijo.
A menudo denominamos el tipo de condensador según las sustancias utilizadas para fabricar el dieléctrico.
Por ejemplo, en los condensadores cerámicos también habrá un dieléctrico que será cerámico.
Factores que afectan la capacitancia
La variante que hace que el valor del capacitor sea mayor o menor, tiene 3 cosas de la siguiente manera.

- Caso 1# El área de las placas paralelas entre sí. El condensador tiene un área de placas muy grande. Entonces cuanto mayor sea la capacitancia.
- Caso 2# Si la distancia entre las placas es mayor, se reducirá la capacitancia.
- Caso 3# Cambiar la sustancia dieléctrica. También hace que la capacitancia cambie.
Especificación y valor del condensador.
Al valor del condensador lo llamamos capacitancia. Es la capacidad de almacenar electrones.
La unidad del condensador es Farad. Podemos escribir la abreviatura: F.
¡Un condensador de 1 faradio conectado a un suministro de 1 voltio almacenará 6.280.000.000.000.000.000 (6,28 × 10-18) electrones!
Entonces, en la práctica, 1 faradio es muy valioso. La mayoría de los condensadores tienen valores mucho más pequeños.
A menudo vemos la mayoría de los condensadores:
- Microfaradios (millonésimas de faradio) Son condensadores especificados de gran tamaño.
- Picofaradios (billonésimas de faradio) Son condensadores especificados más pequeños.
Concluir:
- 1- Faradio = 1F
- 1-Microfaradio = 1μF = 0.000001F = 1/1.000.000F
- 1-picofaradio = 1pF = 0,000 000 000 001F = 1/1.000.000.000.000F
o - 1-picofaradio = 0,000001µF = 1/1.000.000 µF
Microfaradio = Picofaradio/1.000.000
| Faradio (F) | Microfaradio (μF) | Picofaradio (pF) |
| 0.001 | 1.000 µF | 1.000.000.000 pF |
| 0.0001 | 100 µF | 100.000.000 pF |
| 0.00001 | 10 µF | 10.000.000 pF |
| 0.000001 | 1 µF | 1.000.000 pF |
| 0.0000001 | 0.1 µF | 100.000 pF |
| 0.00000001 | 0,01 µF | 10.000 pF |
| 0.000000001 | 0.001 µF | 1.000 pF |
Principio de funcionamiento del condensador
Como arriba, sabemos que el capacitor funciona con carga y descarga. Pero es posible que algunos no lo entiendan claramente.
Espero que tengas 2 ideas a continuación.
Cargando un condensador
Es para almacenar el electrón en una placa del capacitor. Lo cual explicamos en detalle en el siguiente diagrama (B).

Al conectar una batería al condensador. Los electrones del negativo de la batería se acumularán en la placa.
Provoca iones negativos. Y, también envía un campo eléctrico para empujar al electrón de la placa opuesta.
Como si acercaran imanes con la misma polaridad entre sí, se empujarían entre sí.
Por lo general, en las placas hay iones + y – mezclados. Cuando los electrones de esta placa son expulsados.
Dejando un ion positivo mayor que el ion negativo.
Cuantos más electrones sean alejados, la placa será más positiva. (Comparado con el otro lado)
Nota: Si mi texto no está claro, consulte mejor el diagrama.
Si queremos observar más claramente el funcionamiento del condensador. Tenemos un método simple: usar resistencias limitadoras de corriente en serie.
Mire el diagrama del circuito a continuación.

Puedes ralentizar el tiempo de carga. Colocando una resistencia entre el condensador y una batería de 9V.
Y puedes ver un gráfico del tiempo de carga fácilmente.
En primer lugar, la corriente máxima fluye por el condensador y se ralentiza hasta cero. En un tiempo de retardo con valor de Resistencia y Condensador.
Descarga de un condensador
El condensador ha sido cargado. Si aún no hemos conectado entre sí los terminales del condensador. Los electrones todavía están en la placa.
Luego, se irá filtrando gradualmente a través del dieléctrico hasta que ambas placas tengan la misma carga.
Pero si hay cortocircuito o circuito completo entre las placas. Como se muestra en la siguiente figura.

Los electrones recorrerán un circuito completo desde la placa negativa a la placa positiva inmediatamente. A este evento lo llamamos “Descarga”
¿Qué es más?
Como arriba agregamos la resistencia. El condensador se descargará más lentamente. Y vea el gráfico del tiempo de descarga.

El voltaje del capacitor se reducirá gradualmente a OV.
Aprenda: Relación entre corriente y voltaje
Tipo de condensadores
A menudo vemos los dos condensadores más comunes: condensadores de valor fijo y condensadores variables. Estos se analizan a continuación.
Condensadores fijos
Los condensadores fijos que se utilizan hoy en día son de muchos tipos. Los etiquetamos según su dieléctrico.
Por ejemplo, cerámica, mica, mylar, poliestireno, poliéster, papel, electrolítico, tantalio y muchos otros.
Pero me gusta usar solo 3 tipos que son electrolíticos, cerámicos y Mylar. Porque son aptos para trabajos generales y además económicos.

Y aquí hay sólo dos tipos de ejemplos, electrolíticos y cerámicos únicamente.
Los condensadores cerámicos

En general parece redondo, plano, naranja. Como muestra la figura.
La mayoría de ellos tienen menos de 1 µF.
Y será un condensador de tipo no polar. (Al usarlo, no es necesario considerar la polaridad en absoluto).
Y puede soportar un voltaje de aproximadamente 50 V – 100 V.
La capacidad del condensador cerámico que utilizamos actualmente es de 1pF a 1μF.
Condensadores electrolíticos
Este tipo de condensador hay que tener cuidado al utilizarlo. Porque hay una polaridad muy específica.
Se imprimirá para indicar claramente el costado del cuerpo.

No te equivoques en la polaridad
Si ingresa un voltaje para un capacitor en la polaridad incorrecta. Se dañará inmediatamente.
Los terminales de este tipo de condensador se pueden observar fácilmente.
Al comprar en una tienda, los tramos largos son positivos y los cortos son negativos.
Precauciones Voltaje de funcionamiento del condensador
La primera precaución: todos los condensadores tienen un voltaje nominal. O lo llamamos voltaje de trabajo (WV).
Debemos suministrar una tensión al condensador inferior a esta tasa.

Si descuida o ignora este requisito. Me he perdido esto.
No quiero verte triste como yo. Un voltaje demasiado alto puede matarlo.
En uso general, reservaremos el voltaje del capacitor aproximadamente 2 veces el voltaje de funcionamiento real.
Por ejemplo, el condensador cerámico tendrá una tensión nominal de 50 voltios (V). Debemos utilizar un voltaje de entrada de unos 25V o inferior.
Condensador de sustitución
¿Alguna vez has leído las técnicas para comprar dispositivos electrónicos que valgan la pena?
Siempre debemos elegir el que tenga voltaje de trabajo. más alto primero.
Por ejemplo:
Entre valores de 50V y 100V. Deberíamos elegir 100V. Porque se puede utilizar para reemplazar 50V.
Advertencia Alto voltaje en un capacitor
¡Ups! algo salió mal.
Chispea en la punta de la sonda de prueba. Mientras estaba midiendo una resistencia en una PCB de fuente de alimentación.
¿Qué pasó?

En un condensador electrolítico grande se puede cargar un voltaje de 100 a 200 voltios.
Cuando la punta de metal toca ambos cables. La corriente más alta es un cortocircuito en rápido. Puede derretir cualquier cosa.
Seguro que es demasiado peligroso. ¿Imagen si tu dedo? tócalo. También puede matarte.
Por razones de seguridad, siempre lo descargaré. Al trabajar con él.

El método sencillo consiste en utilizar una bombilla para conectar cada uno de los condensadores electrolíticos.
Condensadores variables

A menudo tienen placas fijas y placas móviles. La capacitancia se cambia girando una varilla fijada a un lado de los lugares móviles.
Podemos ajustar las capacitancias girando el eje del capacitor.
Cuando giramos una varilla fijamos los lugares móviles. Las capacitancias cambiarán con nuestra rotación.
Podemos dividirlos en 2 tipos.
Condensadores recortadores
Mire el diagrama a continuación.

Este tipo se utiliza para sintonizar el oscilador. A menudo veo en Transmisor inalámbrico FM o relojes digitales. Ellos son pequeños.
condensador variable
Utilizamos este tipo para sintonizar receptores y transmisores de radio. El dieléctrico suele ser aire. Mire el diagrama a continuación.

Cómo leer el código del condensador
Dado que la mayoría de los condensadores cerámicos y Mylar son pequeños. Los fabricantes tienen que etiquetar el código en lugar de la capacitancia.
A continuación se muestra una forma de decodificar un condensador. Puede resultar difícil al principio.
Pero cuando miras el ejemplo, probablemente entiendas su técnica.
- El primer y segundo dígito son números fijos que tienen unidades en pF.
- El tercero es Multiplicador con el número diez elevado a la potencia. Por ejemplo 10³.
- El cuarto es el nivel de tolerancia como J = 5%, K = 10%, M = 20%.
¿Cómo hacer?

- Cuál es el ¿Valor del condensador de 101K?
Primer dígito = 1
Segundo dígito = 0
Multiplicador = 101o significa: 0pF (Cero PicoFarad)
Tolerancia K = 10%
101K = 100pF = 0,0001μF y 10% de tolerancia. ¿Qué es más? - ¿Valor del condensador de 473K?
Primer dígito = 4
Segundo dígito = 7
Multiplicador = 103o significa: 000pF (tres picofaradios)
Tolerancia K = 10%
473K = 47 000pF = 0,047μF y 10% de tolerancia - 102M : 10 x 102 pF = 10 00pF. Que es 0.001μF y 20% de tolerancia.
- 103J : 10 x 103 pF = 10 000 pF. Que es 0,01 μF y 5% de tolerancia.
- 104J : 10 x 104 pF = 10 0000pF. Que es 0,1μF y 5% de tolerancia. ¿Lo entiendes?
Condensadores de aplicación
Usamos los condensadores en muchos circuitos electrónicos. Son componentes importantes. Estas son algunas de las razones por las que los usamos.
Filtro de fuente de alimentación

Siempre utilizamos los condensadores en el filtro de la fuente de alimentación. Suavizarán el voltaje pulsante en una corriente continua (CC) constante.
Relacionado: Aprenda el condensador de filtro en el circuito de suministro
El eliminador de pinchos digital
¿Por qué mi circuito digital genera un error? No es estable.
Probemos este consejo. Agregue el condensador de 0,1 uF a través de los terminales de la fuente de alimentación. Como el diagrama de circuito a continuación.

Pero tiene un impacto enorme. Para circuitos cercanos. Mire la señal en el gráfico de la imagen.

Compare los niveles de voltaje al agregar el capacitor.
- R: El nivel de voltaje sin condensador.
- B: El nivel de voltaje con el capacitor.
Protección contra transitorios del interruptor de condensador
Mientras enciende y apaga el interruptor eléctrico de la casa. ¿Alguna vez has escuchado una breve perturbación?
¿Cómo ha ocurrido?
Es causado por los contactos de los interruptores que se tocan entre sí. Es un pico de voltaje.

Aunque sea por poco tiempo, pero la corriente eléctrica es muy alta. Que es más alto de lo normal.
Por lo tanto, capaz de perturbar los circuitos electrónicos cercanos.
¿Cómo podemos reducir este problema?
Como conocemos el principio de funcionamiento del condensador. Le gustan las altas frecuencias. Luego lo colocamos a través del interruptor.
Mira el diagrama del circuito.
Utilizo un condensador Mylar o cerámico de 0,1 uF 630 V.
Absorberá bien los transitorios o los picos de voltaje. Notarás que el ruido desapareció.
Conclusión
Los condensadores son componentes básicos. Pero son muy útiles para toda la electrónica. ¿Puedes usarlos?
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