Calcule a reatância capacitiva a partir da frequência e capacitância (Xc = 1/(2πfC)), avalie a impedância real ESR e a potência CA, analise a frequência de corte do filtro RC ou compare com a reatância indutiva (XL = 2πfL).
Valores do circuito
O sinal CA ou frequência de linha através do capacitor.
A capacitância nominal do capacitor.
Opcional — insira ESR para calcular a impedância total |Z|, o ângulo de fase θ e o fator de qualidade Q.
Opcional — insira a tensão CA RMS para calcular a corrente Irms e ativar a potência Qvar.
Opcional — insira uma indutância para avaliar a comparação XL e a frequência ressonante LC fr.
Reatância capacitiva
—
Insira a frequência e a capacitância para calcular a reatância capacitiva.
Valores do circuito
O sinal CA ou frequência de linha através do indutor.
A indutância nominal do indutor.
Opcional — insira uma capacitância e veja a reatância capacitiva na mesma frequência na linha de detalhes.
Reatância indutiva
—
Insira a frequência e a indutância para calcular a reatância indutiva.
Resolva para
Frequência conhecida.
Capacitância conhecida.
Reatância capacitiva objetiva ou conhecida.
Escolha a incógnita e insira os outros dois valores - a calculadora reorganiza Xc = 1/(2πfC) para resolvê-la.
Reatância capacitiva
—
Insira a frequência e a capacitância para resolver a reatância capacitiva.
Valores do filtro RC
Valor do resistor do filtro.
Valor do capacitor de filtro.
A frequência do sinal operacional avalia o ganho e a atenuação.
Frequência de corte (fc)
—
Insira o resistor, o capacitor e a frequência do sinal para analisar o filtro RC.
Rede de capacitores
Avaliação de frequência reatância combinada Xc,eq.
Capacitância equivalente
—
Insira os valores do capacitor para calcular a capacitância equivalente total.
Espectro de resposta de frequência (10 Hz — 1 MHz)
Espectro Xc
4 min de leitura3 etapas6 termos3 exemplos6 perguntasXc = 1 / (2πfC)
A reatância capacitiva descreve o quanto um capacitor se opõe ao fluxo de corrente alternada em uma determinada frequência – ao contrário de um resistor, essa oposição muda dependendo da rapidez com que o sinal alterna.
Na guia Reatância capacitiva, insira a frequência CA (Hz, kHz ou MHz) e a capacitância nominal do capacitor (F, µF, nF ou pF). A calculadora é atualizada instantaneamente conforme você digita.
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Leia a reatância capacitiva
O resultado mostra Xc em ohms – a oposição que o capacitor apresenta à corrente CA naquela frequência. Adicione um valor de indutância opcional para ver a reatância indutiva na mesma frequência na linha de detalhes, para uma comparação rápida lado a lado.
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Compare XL ou resolva de trás para frente
Mude para a guia Reatância Indutiva para calcular XL = 2πfL diretamente (com uma comparação Xc opcional), ou para a guia Resolver para escolher Xc, frequência ou capacitância como a incógnita e deixe a calculadora reorganizar Xc = 1/(2πfC) para resolvê-la.
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Referência
Fórmula e metodologia
3 fórmulas▸
Reatância capacitiva
Xc = 1 / (2πfC)
A reatância capacitiva Xc (em ohms) é a oposição que um capacitor apresenta à corrente alternada. Depende da frequência do sinal f (em hertz) e da capacitância C (em farads) – a reatância cai à medida que a frequência ou a capacitância aumenta, então um capacitor passa frequências altas mais facilmente do que baixas.
Reatância indutiva
XL = 2πfL
A reatância indutiva XL (em ohms) é a oposição que um indutor apresenta à corrente alternada, para comparação. Ao contrário da reatância capacitiva, ela aumenta com a frequência e a indutância L (em henries) - os indutores resistem mais às altas frequências do que às baixas, o comportamento oposto de um capacitor.
Resolvendo para trás
f = 1 / (2πC·Xc); C = 1 / (2πf·Xc)
Reorganizar Xc = 1/(2πfC) para as outras duas variáveis permite encontrar a frequência na qual um capacitor conhecido atinge uma reatância alvo, ou a capacitância necessária para atingir uma reatância alvo em uma frequência conhecida.
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Referência geral
Confiabilidade, metodologia e fontes
Metodologia e fontes▸
Responsabilidade editorial
Autor: Calculover Editorial Team - Editor
Responsável editorial: Calculover Editorial Team - Editorial owner
Última revisão: 2026-07-31
Última verificação: 2026-07-31
Metodologia
Os cálculos estão estritamente em conformidade com a teoria de análise de circuito CA padrão, símbolos elétricos IEEE 315 / IEC 60027 e especificações de unidades e teoria eletromagnética clássica.
Principais fontes
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Glossário
Principais termos explicados
6 termos▸
Reatância capacitiva (Xc)A oposição dependente da frequência que um capacitor apresenta à corrente CA, medida em ohms (Ω). Xc = 1/(2πfC) - diminui à medida que a frequência ou capacitância aumenta e se aproxima do infinito à medida que a frequência se aproxima de zero (um capacitor bloqueia DC).
Reatância indutiva (XL)A oposição dependente da frequência que um indutor apresenta à corrente CA, medida em ohms (Ω). XL = 2πfL - aumenta com a frequência e a indutância, tendência oposta da reatância capacitiva.
Frequência (f)O número de ciclos CA por segundo, medido em hertz (Hz). A alimentação da linha nos EUA é de 60 Hz; os sinais de áudio normalmente variam de 20 Hz a 20 kHz; Os circuitos de RF podem operar na faixa de MHz ou GHz.
Capacitância (C)A capacidade de um capacitor de armazenar carga elétrica por unidade de tensão, medida em farads (F). Capacitores práticos são geralmente especificados em microfarads (µF), nanofarads (nF) ou picofarads (pF).
Impedância (Z)A oposição CA total que um elemento do circuito apresenta, combinando resistência e reatância como uma quantidade complexa: Z = R + jX. Para um capacitor puro, a impedância é puramente reativa (Z = -jXc); para um indutor puro, Z = jXL.
Circuito CAUm circuito acionado por uma fonte de tensão ou corrente alternada (senoidal), em oposição a um circuito CC com polaridade constante. A reatância só existe em circuitos CA – capacitores e indutores se comportam de maneira diferente dos resistores porque sua oposição à corrente depende da rapidez com que o sinal muda.
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Situações comuns
Exemplos práticos
3 exemplos▸
🔌
Técnico verificando um capacitor de filtro da fonte de alimentação
Frequência de linha de 60 Hz, capacitor de 10 µF
Frequência 60 HzCapacitância 10 µF
Xc = 1 / (2π × 60 × 0,00001) ≈ 265,3 Ω. Na frequência de linha padrão dos EUA, um capacitor de 10 µF apresenta cerca de 265 Ω de oposição ao componente de 60 Hz do sinal.
📈
Engenheiro de áudio comparando um capacitor crossover em duas frequências
A 100 Hz, Xc ≈ 338,6 Ω; em 10 kHz, Xc ≈ 3,39 Ω - um aumento de 100x na frequência diminui a reatância pelo mesmo fator. É por isso que os capacitores são usados como elementos passa-alto em crossovers de áudio: eles passam altas frequências com pouca oposição enquanto bloqueiam as baixas.
⚖️
Aluno comparando reatância capacitiva e indutiva
Circuito de 60 Hz com capacitor de 10 µF e indutor de 100 mH
Xc ≈ 265,3 Ω enquanto XL = 2π × 60 × 0,1 ≈ 37,7 Ω. As duas reatâncias se movem em direções opostas conforme a frequência muda – elas seriam iguais (ressonância) em uma frequência muito mais alta, em torno de 159 Hz para este par LC.
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Referência
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MLA
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Análise detalhada
Compreendendo a calculadora de reatância capacitiva
A reatância capacitiva descreve o quanto um capacitor se opõe ao fluxo de corrente alternada em uma determinada frequência – ao contrário de um resistor, essa oposição muda dependendo da rapidez com que o sinal alterna. Esta calculadora calcula a reatância capacitiva a partir da frequência e da capacitância, compara-a com a reatância indutiva e pode resolver retroativamente a frequência ou capacitância necessária para atingir uma reatância alvo.
Como funciona a calculadora de reatância capacitiva
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Na aba Reatância Capacitiva, a calculadora aplica Xc = 1/(2πfC), onde f é a frequência em hertz e C é a capacitância em farads. Na aba Reatância Indutiva, aplica-se o análogo XL = 2πfL para um componente de comparação. Na guia Resolver, ele reorganiza a mesma relação — f = 1/(2πC·Xc) ou C = 1/(2πf·Xc) — para encontrar qualquer variável que você marque como desconhecida. Estas são as fórmulas de reatância padrão usadas em análise de circuito CA, projeto de filtro e correspondência de impedância.
Entradas e o que elas significam
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Frequência (f) é o sinal CA ou frequência de linha, inserido em Hz, kHz ou MHz. Capacitância (C) é o valor nominal do capacitor, inserido em F, µF, nF ou pF – a maioria dos capacitores práticos está na faixa de µF a pF. A indutância (L), quando relevante, é inserida em H, mH ou µH para o indutor de comparação. Na guia Resolver, a própria reatância capacitiva (Xc) se torna uma entrada quando você está resolvendo frequência ou capacitância. Como Xc é dimensionado inversamente com a frequência e a capacitância, duplicar qualquer uma delas reduz a reatância pela metade.
Limites e casos extremos
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Esta calculadora modela um capacitor e um indutor ideais - ela ignora a resistência em série equivalente (ESR), a indutância parasita em capacitores reais e o desvio de capacitância dependente da temperatura ou da tensão, todos os quais alteram ligeiramente a reatância do mundo real da fórmula ideal. Na frequência zero (DC), Xc é matematicamente infinito – um capacitor bloqueia totalmente a corrente DC uma vez carregado – então a calculadora exige que a frequência e a capacitância sejam maiores que zero. Para circuitos com capacitância e indutância juntas, lembre-se de que Xc e XL se movem em direções opostas com a frequência; o ponto onde eles são iguais é a frequência de ressonância do circuito, que esta calculadora não calcula diretamente (veja a calculadora de ressonância LC para isso).
❓
Perguntas
Perguntas frequentes
6 perguntas▸
Qual é a fórmula da reatância capacitiva?+
A reatância capacitiva é Xc = 1/(2πfC), onde f é a frequência em hertz e C é a capacitância em farads. O resultado está em ohms.
O que acontece com a reatância em frequências mais altas?+
A reatância capacitiva cai à medida que a frequência aumenta – as duas são inversamente proporcionais. Um capacitor que se opõe fortemente a um sinal de baixa frequência dificilmente se oporá a um sinal de frequência muito mais alta, razão pela qual os capacitores são usados para transmitir altas frequências e bloquear as baixas.
O que é reatância indutiva?+
A reatância indutiva é XL = 2πfL, onde L é a indutância em Henry. Ao contrário da reatância capacitiva, ela aumenta com a frequência - os indutores se opõem mais aos sinais de alta frequência do que aos de baixa frequência.
Quais unidades a reatância capacitiva usa?+
A reatância capacitiva e indutiva são medidas em ohms (Ω), a mesma unidade da resistência. A frequência está em hertz (Hz), a capacitância em farads (F, µF, nF ou pF) e a indutância em Henrys (H, mH ou µH).
Qual é a reatância capacitiva em CC (0 Hz)?+
A 0 Hz, Xc é matematicamente infinito – um capacitor ideal bloqueia totalmente a corrente contínua quando é carregado, e é por isso que os capacitores são usados para filtrar DC e passar apenas sinais AC.
Esta calculadora pode resolver capacitância em vez de reatância?+
Sim - use a guia Resolver e escolha "Capacitância (C)" como a incógnita. Insira uma reatância alvo e uma frequência conhecida, e a calculadora reorganiza Xc = 1/(2πfC) para retornar a capacitância necessária.
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