Un capacitor almacena energía eléctrica manteniendo cargas iguales y opuestas en dos placas conductoras separadas por un aislante. Esta calculadora cubre las tres relaciones que todo proyecto de electrónica eventualmente necesita: cómo se relacionan la carga, el voltaje y la capacitancia; cuánta energía retiene un capacitor cargado; y cómo cambia la capacitancia cuando varios capacitores se conectan entre sí.

Cómo funciona la Calculadora de Capacitores

La relación que define a cualquier capacitor es Q = C·V — la carga que retiene es proporcional tanto a su capacitancia como al voltaje a través de él. Reorganizar esta única ecuación te permite despejar la cantidad que no conoces, que es exactamente lo que hace la pestaña Carga y Voltaje.

La energía almacenada en un capacitor cargado es E = ½CV², derivada de integrar el trabajo realizado al mover carga hacia las placas a medida que se acumula el voltaje. Debido a que la energía escala con el cuadrado del voltaje, duplicar el voltaje nominal de un capacitor cuadruplica la energía que puede almacenar a ese voltaje — una consideración importante al elegir capacitores para aplicaciones de almacenamiento de energía como flashes de cámara o filtrado de fuentes de alimentación.

Las entradas y lo que significan

La capacitancia se ingresa en microfaradios (µF), la unidad impresa en la abrumadora mayoría de los capacitores del mundo real — desde pequeños capacitores cerámicos de disco (picofaradios a nanofaradios) hasta grandes capacitores electrolíticos (cientos a miles de microfaradios). El voltaje se ingresa en voltios y debe reflejar el voltaje real a través del capacitor, no necesariamente su voltaje nominal máximo. La carga se ingresa en microculombios, una unidad que rara vez verás directamente en una hoja de datos pero que surge de forma natural de Q = C·V una vez que se conocen la capacitancia y el voltaje.

En la pestaña Serie/Paralelo, agrega tantos valores de capacitor como necesite tu circuito — la calculadora recalcula el valor combinado en vivo mientras editas o eliminas filas.

Límites y casos límite

Esta calculadora modela un capacitor ideal: asume que no hay corriente de fuga, ninguna resistencia serie equivalente, y una capacitancia fija independiente del voltaje o la frecuencia. Los capacitores reales — especialmente los tipos cerámicos — pueden perder una fracción significativa de su capacitancia nominal a voltajes o temperaturas más altos, así que trata los resultados como una estimación de primer nivel en lugar de un sustituto de la consulta de una hoja de datos. La calculadora tampoco verifica el voltaje nominal de un capacitor; ingresar un voltaje por encima de lo que un componente real puede soportar seguirá devolviendo una respuesta matemáticamente correcta, pero ese componente fallaría en la práctica.