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

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

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

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).