Calculadora de Condensador de Placas Paralelas
Halla la capacidad de un condensador de placas paralelas a partir del área de sus placas, la separación y el material dieléctrico.
m²
m
Picofarads (1 pF = 1e-12 F)
- 1
Plate area ÷ gap (A/d)
0,01 ÷ 0,001 = 10 m - 2
Capacitance C = ε0 × εr × (A/d) in pF
8.854 × 1 × 10 = 88,5400ε0 = 8.854 × 10⁻¹² F/m; multiplying by 10¹² converts farads to picofarads.
¿Cómo funciona esta calculadora?
Un condensador de placas paralelas tiene una capacidad C = ε0·εr·A/d, donde ε0 = 8,854 × 10⁻¹² F/m, A es el área de las placas en m², d es la separación en metros y εr es la constante dieléctrica. Un área mayor y un εr más alto aumentan la capacidad; una separación más amplia la reduce. Los resultados se dan en picofaradios y faradios.
Fórmula
How this is calculated
Un condensador de placas paralelas almacena carga en dos placas conductoras de área A separadas una distancia d. Su capacidad es C = ε0·εr·A/d, donde ε0 = 8,854 × 10⁻¹² F/m es la permitividad del vacío y εr es la permitividad relativa (constante dieléctrica) del material que llena la separación. Usa εr = 1 para vacío o aire; los dieléctricos comunes van desde ~2 (papel, teflón) hasta miles (cerámicas).
Introduce el área de las placas en metros cuadrados, la separación en metros y la constante dieléctrica (adimensional). La capacidad crece con un área de placa mayor y una constante dieléctrica más alta, y disminuye a medida que las placas se separan más. El resultado se muestra en picofaradios (1 pF = 10⁻¹² F) para mayor legibilidad y en faradios en notación científica.
Esta fórmula ideal supone placas planas y paralelas con d mucho menor que las dimensiones de las placas, por lo que los campos de borde son despreciables y el campo entre las placas es uniforme. También ignora el grosor del conductor y supone un único dieléctrico homogéneo. El área, la separación y εr deben ser todos positivos; una separación cero no es física y da una capacidad infinita.
Preguntas frecuentes
ε0 es la permitividad del vacío, 8,854 × 10⁻¹² faradios por metro. Establece la escala que relaciona el campo eléctrico con la carga en el vacío.
Un dieléctrico se polariza en el campo, cancelándolo parcialmente, lo que permite a las placas almacenar más carga a la misma tensión. La capacidad aumenta por el factor εr.
Los condensadores reales usan separaciones muy delgadas, grandes áreas enrolladas y dieléctricos de εr alto. Con un área modesta y una separación de un milímetro en aire solo obtienes unos pocos picofaradios.
También conocido como
TG we-Calculate Editorial Team. (2026). Calculadora de Condensador de Placas Paralelas [Online calculator]. TG we-Calculate. https://we-calculate.com/es/calculator/parallel-plate-capacitor-calculator
TG we-Calculate Editorial Team. "Calculadora de Condensador de Placas Paralelas." TG we-Calculate. 2026. https://we-calculate.com/es/calculator/parallel-plate-capacitor-calculator.
TG we-Calculate Editorial Team, "Calculadora de Condensador de Placas Paralelas," TG we-Calculate, 2026. [Online]. Available: https://we-calculate.com/es/calculator/parallel-plate-capacitor-calculator
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