Calculadora de Capacitor de Placas Paralelas
Encontre a capacitância de um capacitor de placas paralelas a partir da área das placas, distância e material dielétrico.
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.
Como esta calculadora funciona?
Um capacitor de placas paralelas tem capacitância C = ε0·εr·A/d, onde ε0 = 8,854 × 10⁻¹² F/m, A é a área da placa em m², d é a distância em metros e εr é a constante dielétrica. Uma área maior e um εr mais alto aumentam a capacitância; uma distância maior a diminui. Os resultados são dados em picofarads e farads.
Fórmula
How this is calculated
Um capacitor de placas paralelas armazena carga em duas placas condutoras de área A separadas por uma distância d. Sua capacitância é C = ε0·εr·A/d, onde ε0 = 8,854 × 10⁻¹² F/m é a permissividade do vácuo e εr é a permissividade relativa (constante dielétrica) do material que preenche o espaço. Use εr = 1 para vácuo ou ar; os dielétricos comuns variam de ~2 (papel, Teflon) a milhares (cerâmicas).
Insira a área da placa em metros quadrados, a separação em metros e a constante dielétrica (adimensional). A capacitância cresce com maior área de placa e maior constante dielétrica, e diminui conforme as placas se afastam. O resultado é mostrado em picofarads (1 pF = 10⁻¹² F) para facilitar a leitura e em farads em notação científica.
Esta fórmula ideal assume placas planas e paralelas com d muito menor do que as dimensões das placas, portanto os campos de borda são desprezíveis e o campo entre as placas é uniforme. Também ignora a espessura de qualquer condutor e assume um dielétrico homogêneo único. Área, distância e εr devem ser todos positivos; uma distância zero não é física e resultaria em capacitância infinita.
Perguntas frequentes
ε0 é a permissividade do vácuo, 8,854 × 10⁻¹² farads por metro. Ela define a escala que relaciona o campo elétrico à carga no vácuo.
Um dielétrico se polariza no campo, cancelando-o parcialmente, o que permite que as placas armazenem mais carga na mesma tensão. A capacitância aumenta pelo fator εr.
Capacitores reais usam lacunas muito finas, grandes áreas enroladas e dielétricos de εr elevado. Com área modesta e uma lacuna de milímetros no ar, você obtém apenas alguns picofarads.
Também conhecido como
TG we-Calculate Editorial Team. (2026). Calculadora de Capacitor de Placas Paralelas [Online calculator]. TG we-Calculate. https://we-calculate.com/pt/calculator/parallel-plate-capacitor-calculator
TG we-Calculate Editorial Team. "Calculadora de Capacitor de Placas Paralelas." TG we-Calculate. 2026. https://we-calculate.com/pt/calculator/parallel-plate-capacitor-calculator.
TG we-Calculate Editorial Team, "Calculadora de Capacitor de Placas Paralelas," TG we-Calculate, 2026. [Online]. Available: https://we-calculate.com/pt/calculator/parallel-plate-capacitor-calculator
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