Calcule la reactancia capacitiva a partir de la frecuencia y la capacitancia (Xc = 1/(2πfC)), evalúe la impedancia real de ESR y la potencia de CA, analice la frecuencia de corte del filtro RC o compárela con la reactancia inductiva (XL = 2πfL).
Valores del circuito
El AC signal o line frecuencia across el capacitor.
El capacitor's rated capacitance.
Opcional — ingrese ESR un calculate total impedance |Z|, phase angle θ, y quality factor Q.
Opcional — ingrese RMS AC voltage un calculate actual Irms y reactive potencia Qvar.
Opcional — ingrese un inductance un evaluate XL comparación y LC resonant frecuencia fr.
Reactancia capacitiva
—
Ingrese la frecuencia y la capacitancia para calcular la reactancia capacitiva.
Valores del circuito
El AC signal o line frecuencia across el inductor.
El inductor's rated inductance.
Opcional — ingrese un capacitance un see el capacitive reactance un el same frecuencia en el detalle line.
Reactancia inductiva
—
Ingrese la frecuencia y la inductancia para calcular la reactancia inductiva.
resolver para
Known frecuencia.
Capacitancia conocida.
Objetivo o known capacitive reactance.
Pick the unknown, then enter the other two values — the calculator rearranges Xc = 1/(2πfC) to solve for it.
Reactancia capacitiva
—
Ingrese la frecuencia y la capacitancia para resolver la reactancia capacitiva.
Valores de filtro RC
Filter resistor valor.
Filter capacitor valor.
Operating signal frecuencia un evaluate ganancia y attenuation.
Cutoff frecuencia (fc)
—
Ingrese la resistencia, el capacitor y la frecuencia de la señal para analizar el filtro RC.
Red de condensadores
Frecuencia un evaluate combined reactance Xc,eq.
Capacitancia equivalente
—
Ingrese los valores del capacitor para calcular la capacitancia equivalente total.
Frecuencia Response Spectrum (10 Hz — 1 MHz)
Espectro Xc
4 min de lectura3 pasos6 términos3 ejemplos6 preguntas frecuentesXc = 1 / (2πfC)
La reactancia capacitiva describe cuánto se opone un capacitor al flujo de corriente alterna a una frecuencia dada — a diferencia de un resistor, esa oposición cambia según qué tan rápido alterna la señal.
En la pestaña Reactancia Capacitiva, ingresa la frecuencia AC (Hz, kHz o MHz) y la capacitancia nominal del capacitor (F, µF, nF o pF). La calculadora se actualiza al instante mientras escribes.
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Lee la reactancia capacitiva
El resultado muestra Xc en ohmios — la oposición que el capacitor presenta a la corriente AC en esa frecuencia. Agrega un valor de inductancia opcional para ver la reactancia inductiva en la misma frecuencia en la línea de detalle, para una comparación rápida lado a lado.
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Compara XL o despeja hacia atrás
Cambia a la pestaña Reactancia Inductiva para calcular XL = 2πfL directamente (con una comparación opcional de Xc), o a la pestaña Despejar para elegir Xc, frecuencia o capacitancia como la incógnita y dejar que la calculadora reordene Xc = 1/(2πfC) para despejarla.
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Referencia
Fórmula y metodología
3 fórmulas▸
Reactancia capacitiva
Xc = 1 / (2πfC)
La reactancia capacitiva Xc (en ohmios) es la oposición que un capacitor presenta a la corriente alterna. Depende de la frecuencia de la señal f (en hertz) y la capacitancia C (en faradios) — la reactancia cae al subir la frecuencia o la capacitancia, así que un capacitor deja pasar frecuencias altas con más facilidad que las bajas.
Reactancia inductiva
XL = 2πfL
La reactancia inductiva XL (en ohmios) es la oposición que un inductor presenta a la corriente alterna, para comparación. A diferencia de la reactancia capacitiva, sube con la frecuencia y la inductancia L (en henrios) — los inductores se oponen más a las frecuencias altas que a las bajas, el comportamiento opuesto al de un capacitor.
Despejando hacia atrás
f = 1 / (2πC·Xc); C = 1 / (2πf·Xc)
Reordenar Xc = 1/(2πfC) para las otras dos variables permite encontrar la frecuencia a la que un capacitor conocido alcanza una reactancia objetivo, o la capacitancia necesaria para alcanzar una reactancia objetivo a una frecuencia conocida.
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Referencia general
Confianza, metodología y fuentes
Metodología y fuentes▸
Responsabilidad editorial
Autor: Equipo editorial de Calculover - Editor
Responsable: Equipo editorial de Calculover - Editorial owner
Última revisión: 2026-07-31
Última verificación: 2026-07-31
Fuentes principales
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Glosario
Términos clave explicados
6 términos▸
Reactancia capacitiva (Xc)La oposición dependiente de la frecuencia que un capacitor presenta a la corriente AC, medida en ohmios (Ω). Xc = 1/(2πfC) — disminuye al aumentar la frecuencia o la capacitancia, y se aproxima al infinito cuando la frecuencia se aproxima a cero (un capacitor bloquea la corriente DC).
Reactancia inductiva (XL)La oposición dependiente de la frecuencia que un inductor presenta a la corriente AC, medida en ohmios (Ω). XL = 2πfL — aumenta con la frecuencia y la inductancia, la tendencia opuesta a la reactancia capacitiva.
Frecuencia (f)El número de ciclos AC por segundo, medido en hertz (Hz). La corriente de línea en EE.UU. es de 60 Hz; las señales de audio típicamente van de 20 Hz a 20 kHz; los circuitos de RF pueden llegar al rango de MHz o GHz.
Capacitancia (C)La capacidad de un capacitor para almacenar carga eléctrica por unidad de voltaje, medida en faradios (F). Los capacitores prácticos usualmente se especifican en microfaradios (µF), nanofaradios (nF) o picofaradios (pF).
Impedancia (Z)La oposición AC total que presenta un elemento del circuito, combinando resistencia y reactancia como una cantidad compleja: Z = R + jX. Para un capacitor puro, la impedancia es puramente reactiva (Z = -jXc); para un inductor puro, Z = jXL.
Circuito ACUn circuito impulsado por una fuente de voltaje o corriente alterna (sinusoidal), a diferencia de un circuito DC con polaridad constante. La reactancia solo existe en circuitos AC — los capacitores e inductores se comportan diferente a los resistores porque su oposición a la corriente depende de qué tan rápido cambia la señal.
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Escenarios
Ejemplos del mundo real
3 ejemplos▸
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Técnico revisando un capacitor de filtro de fuente de poder
Frecuencia de línea de 60 Hz, capacitor de 10 µF
Frecuencia 60 HzCapacitancia 10 µF
Xc = 1 / (2π × 60 × 0.00001) ≈ 265.3 Ω. A la frecuencia de línea estándar de EE.UU., un capacitor de 10 µF presenta cerca de 265 Ω de oposición al componente de 60 Hz de la señal.
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Ingeniero de audio comparando un capacitor de crossover en dos frecuencias
El mismo capacitor de 4.7 µF a 100 Hz vs. 10 kHz
Capacitancia 4.7 µFFrecuencia A / B 100 Hz / 10,000 Hz
A 100 Hz, Xc ≈ 338.6 Ω; a 10 kHz, Xc ≈ 3.39 Ω — un aumento de 100 veces en la frecuencia reduce la reactancia por el mismo factor. Por eso los capacitores se usan como elementos de paso alto en crossovers de audio: dejan pasar las frecuencias altas con poca oposición mientras bloquean las bajas.
⚖️
Estudiante comparando reactancia capacitiva e inductiva
Circuito de 60 Hz con un capacitor de 10 µF y un inductor de 100 mH
Xc ≈ 265.3 Ω mientras que XL = 2π × 60 × 0.1 ≈ 37.7 Ω. Las dos reactancias se mueven en direcciones opuestas conforme cambia la frecuencia — serían iguales (resonancia) a una frecuencia mucho más alta, alrededor de 159 Hz para este par L-C.
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Referencia
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Análisis a fondo
Entendiendo la Calculadora de Reactancia Capacitiva
La reactancia capacitiva describe cuánto se opone un capacitor al flujo de corriente alterna a una frecuencia dada — a diferencia de un resistor, esa oposición cambia según qué tan rápido alterna la señal. Esta calculadora computa la reactancia capacitiva a partir de la frecuencia y la capacitancia, la compara con la reactancia inductiva, y puede despejar hacia atrás la frecuencia o capacitancia necesaria para alcanzar una reactancia objetivo.
Cómo funciona la Calculadora de Reactancia Capacitiva
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En la pestaña Reactancia Capacitiva, la calculadora aplica Xc = 1/(2πfC), donde f es la frecuencia en hertz y C es la capacitancia en faradios. En la pestaña Reactancia Inductiva, aplica la relación análoga XL = 2πfL para un componente de comparación. En la pestaña Despejar, reordena la misma relación — f = 1/(2πC·Xc) o C = 1/(2πf·Xc) — para encontrar la variable que marques como incógnita. Estas son las fórmulas estándar de reactancia usadas en todo el análisis de circuitos AC, el diseño de filtros y el acoplamiento de impedancias.
Entradas y qué significan
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La frecuencia (f) es la frecuencia de la señal AC o de línea, ingresada en Hz, kHz o MHz. La capacitancia (C) es el valor nominal del capacitor, ingresado en F, µF, nF o pF — la mayoría de los capacitores prácticos caen en el rango de µF a pF. La inductancia (L), cuando aplica, se ingresa en H, mH o µH para el inductor de comparación. En la pestaña Despejar, la reactancia capacitiva (Xc) misma se convierte en una entrada cuando estás despejando la frecuencia o la capacitancia en su lugar. Como Xc escala inversamente con ambas, la frecuencia y la capacitancia, duplicar cualquiera de las dos reduce la reactancia a la mitad.
Límites y casos extremos
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Esta calculadora modela un capacitor e inductor ideales — ignora la resistencia serie equivalente (ESR), la inductancia parásita en capacitores reales, y la deriva de capacitancia dependiente de la temperatura o el voltaje, todo lo cual desplaza ligeramente la reactancia del mundo real respecto a la fórmula ideal. A frecuencia cero (DC), Xc es matemáticamente infinita — un capacitor bloquea completamente la corriente DC una vez cargado — así que la calculadora requiere que tanto la frecuencia como la capacitancia sean mayores que cero. Para circuitos con capacitancia e inductancia juntas, recuerda que Xc y XL se mueven en direcciones opuestas con la frecuencia; el punto donde son iguales es la frecuencia de resonancia del circuito, que esta calculadora no computa directamente (consulta la Calculadora de Resonancia LC para eso).
❓
Preguntas
Preguntas frecuentes
6 preguntas▸
¿Cuál es la fórmula de la reactancia capacitiva?+
La reactancia capacitiva es Xc = 1/(2πfC), donde f es la frecuencia en hertz y C es la capacitancia en faradios. El resultado está en ohmios.
¿Qué le pasa a la reactancia con una frecuencia más alta?+
La reactancia capacitiva cae al subir la frecuencia — las dos son inversamente proporcionales. Un capacitor que se opone fuertemente a una señal de baja frecuencia apenas se opondrá a una señal de frecuencia mucho más alta, razón por la cual los capacitores se usan para dejar pasar frecuencias altas y bloquear las bajas.
¿Qué es la reactancia inductiva?+
La reactancia inductiva es XL = 2πfL, donde L es la inductancia en henrios. A diferencia de la reactancia capacitiva, sube con la frecuencia — los inductores se oponen más a las señales de alta frecuencia que a las de baja.
¿Qué unidades usa la reactancia capacitiva?+
Tanto la reactancia capacitiva como la inductiva se miden en ohmios (Ω), la misma unidad que la resistencia. La frecuencia está en hertz (Hz), la capacitancia en faradios (F, µF, nF o pF), y la inductancia en henrios (H, mH o µH).
¿Cuál es la reactancia capacitiva en DC (0 Hz)?+
A 0 Hz, Xc es matemáticamente infinita — un capacitor ideal bloquea completamente la corriente directa una vez que se carga, razón por la cual los capacitores se usan para filtrar la DC y dejar pasar solo señales AC.
¿Puede esta calculadora despejar la capacitancia en lugar de la reactancia?+
Sí — usa la pestaña Despejar y elige "Capacitancia (C)" como la incógnita. Ingresa una reactancia objetivo y una frecuencia conocida, y la calculadora reordena Xc = 1/(2πfC) para devolver la capacitancia necesaria.
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