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Calculadora de Energía y Carga de un Condensador

Calcula la carga eléctrica y la energía almacenada en un condensador a partir de su capacidad y la tensión entre sus extremos.

F

Use farads — 1 µF = 0.000001 F

V

Stored energy
0,072000J

Energy = ½ × C × V²

Stored charge (Q)
0,012 C
Stored energy (E)
0,072 J
Energy in millijoules
72 mJ
Charge in microcoulombs
12.000 µC
Step by step
  1. 1

    Stored charge

    Q = 0,001 × 12 = 0,012
    Q = C × V (coulombs)
  2. 2

    Stored energy

    ½ × 0,001 × 12² = 0,072000
Los resultados son estimaciones con fines meramente informativos y no constituyen asesoramiento profesional — verifica siempre los resultados importantes de forma independiente antes de basarte en ellos. Leer el aviso legal completo.
Respuesta rápida

¿Cómo funciona esta calculadora?

Un condensador almacena una carga Q = C × V culombios y una energía E = ½ × C × V² julios, donde C es la capacidad en faradios y V es la tensión aplicada. La energía también puede escribirse como ½ × Q × V. Como la energía depende del cuadrado de la tensión, duplicar la tensión cuadruplica la energía almacenada.

Fórmula
Q = C × V ; E = ½ × C × V² = ½ × Q × V
How this is calculated

Introduce la capacidad C en faradios (F) y la tensión V en voltios (V) aplicada entre los extremos del condensador. Como los componentes reales suelen especificarse en microfaradios (µF) o nanofaradios (nF), conviértelos antes a faradios: 1 µF = 1×10⁻⁶ F y 1 nF = 1×10⁻⁹ F.

La carga almacenada es Q = C × V, medida en culombios (C). La energía almacenada en el campo eléctrico del condensador es E = ½ × C × V², que equivalentemente puede escribirse E = ½ × Q × V ya que Q = C × V. La energía se indica en julios (J). El factor de un medio surge porque la tensión aumenta linealmente de 0 a V a medida que se acumula la carga, por lo que la tensión media durante la carga es V/2.

Estas relaciones ideales suponen un condensador lineal con capacidad constante, sin fugas y con una tensión aplicada estable. Una capacidad negativa se rechaza por no ser física; una tensión de cero da carga cero y energía almacenada cero. Duplicar la tensión cuadruplica la energía almacenada porque la energía escala con V².

Preguntas frecuentes

A medida que un condensador se carga, la tensión aumenta gradualmente desde cero hasta su valor final, por lo que la tensión media que realiza trabajo es la mitad de la tensión final. Combinando esto con Q = C × V se obtiene E = ½ × C × V², haciendo la energía proporcional a V².

Conviértela a faradios antes de introducirla. Multiplica los microfaradios por 0,000001 (por ejemplo, 100 µF = 0,0001 F) o los nanofaradios por 0,000000001, y luego escribe el valor en faradios en el campo de capacidad.

La carga Q (en culombios) es la cantidad de carga eléctrica separada almacenada en las placas, igual a C × V. La energía E (en julios) es el trabajo almacenado en el campo eléctrico, igual a ½ × C × V². Se relacionan por E = ½ × Q × V.

También conocido como

energia del condensador
carga almacenada
energia almacenada condensador
q = cv
energia capacitor
condensador

APA

TG we-Calculate Editorial Team. (2026). Calculadora de Energía y Carga de un Condensador [Online calculator]. TG we-Calculate. https://we-calculate.com/es/calculator/capacitor-energy-calculator

Chicago

TG we-Calculate Editorial Team. "Calculadora de Energía y Carga de un Condensador." TG we-Calculate. 2026. https://we-calculate.com/es/calculator/capacitor-energy-calculator.

IEEE

TG we-Calculate Editorial Team, "Calculadora de Energía y Carga de un Condensador," TG we-Calculate, 2026. [Online]. Available: https://we-calculate.com/es/calculator/capacitor-energy-calculator

BibTeX

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