Intermediate

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.

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.
Os resultados são estimativas apenas para informação geral e não constituem aconselhamento profissional — sempre verifique resultados importantes de forma independente antes de confiar neles. Leia o aviso legal completo.
Resposta rápida

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
C = ε0 · εr · A / d (ε0 = 8.854 × 10⁻¹² F/m)
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

capacitor de placas paralelas
fórmula da capacitância
constante dielétrica
capacitância área de placa
epsilon zero
capacitor placas paralelas

APA

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

Chicago

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.

IEEE

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

BibTeX

@misc{wecalculate_parallel_plate_capacitor_calculator, title = {Calculadora de Capacitor de Placas Paralelas}, author = {{TG we-Calculate Editorial Team}}, howpublished = {\url{https://we-calculate.com/pt/calculator/parallel-plate-capacitor-calculator}}, year = {2026}, note = {TG we-Calculate} }

Esta calculadora ajudou você?