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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.

Overlapping area of one plate

m

Gap between the plates
1 for vacuum/air
Capacitance
88,5400pF

Picofarads (1 pF = 1e-12 F)

Capacitance in picofarads: Small
Capacitance
8.854e-11 F
Charge at 1 V
8.854e-11 C
Energy at 1 V
4.427e-11 J
ε0·εr
0 F/m
Step by step
  1. 1

    Plate area ÷ gap (A/d)

    0,01 ÷ 0,001 = 10 m
  2. 2

    Capacitance C = ε0 × εr × (A/d) in pF

    8.854 × 1 × 10 = 88,5400
    ε0 = 8.854 × 10⁻¹² F/m; multiplying by 10¹² converts farads to picofarads.
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 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
C = ε0 · εr · A / d (ε0 = 8,854 × 10⁻¹² F/m)
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

condensador de placas paralelas
formula de capacitancia
constante dielectrica
area de placas capacitancia
epsilon cero
capacitor placas paralelas

APA

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

Chicago

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.

IEEE

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

BibTeX

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