Calculadora de energia do capacitor

Informe capacitância e tensão para obter energia armazenada, carga, milijoules e watts-hora.

Capacitância
Tensão
V

Energia armazenada

0,072 J

Carga elétrica0,012 C
Em milijoules72 mJ
Em watts-hora0,00002 Wh

Leia a explicação abaixo

Como a calculadora encontra a energia do capacitor

Placas de um capacitor separadas por um campo elétrico

Digite a capacitância, escolha entre pF, nF, μF, mF ou F e informe a tensão. O resultado principal é a energia ideal armazenada; carga elétrica, milijoules e watts-hora aparecem como apoio.

Três situações, três escalas bem diferentes

Um eletrolítico de 1.000 μF em 12 V armazena 0,072 J e 0,012 C. Em uma queda de alimentação, o circuito aproveita apenas parte disso antes de atingir sua tensão mínima.

Um capacitor de 100 μF em 300 V chega a 4,5 J e 0,03 C. Mesmo com capacitância menor, a tensão elevada aumenta muito a energia.

Um capacitor de 1 F em 5 V guarda 12,5 J e 5 C. Se a tensão subir para 10 V dentro de um projeto adequado, a energia passa a 50 J, não a 25 J.

Por que a tensão pesa tanto

E=CV22,Q=CV\displaystyle E=\frac{CV^2}{2},\qquad Q=CV

A capacitância C entra em farads e a tensão V em volts. A energia E sai em joules e a carga Q em coulombs. Capacitância e carga variam em proporção direta; a energia cresce com o quadrado da tensão.

O fator 1/2 aparece porque a tensão não começa no valor final. Ela cresce de zero até V durante a carga, e a fórmula soma o trabalho feito nesse percurso.

Leia a unidade antes de copiar o número

1 mF vale 0,001 F; 1 μF vale 0,000001 F; 1 nF vale 0,000000001 F. Como cada prefixo muda mil vezes, confundir μF com mF também altera a resposta mil vezes. O seletor evita escrever todos esses zeros.

Milijoule é apenas outra forma de mostrar valores pequenos: 1 J corresponde a 1.000 mJ. Já 1 Wh equivale a 3.600 J. As três leituras representam a mesma energia.

O número ideal não substitui o circuito

ESR, fuga, tolerância, temperatura e eficiência da carga reduzem a energia útil. Também é preciso saber até qual tensão o equipamento continua funcionando. Por isso, o resultado não informa sozinho por quanto tempo uma lâmpada, sensor ou relé ficará ligado.

Respeite a tensão nominal e a polaridade indicadas pelo fabricante. Capacitores carregados, principalmente em alta tensão, podem causar choque e continuar perigosos depois que a fonte é desligada.

Perguntas sobre energia em capacitores

As respostas abaixo ajudam a não misturar energia, carga, potência e limite elétrico.

Dobrar a capacitância dobra a energia?

Sim, mantendo a mesma tensão. A capacitância aparece na primeira potência em E = CV²/2.

Dobrar a tensão também dobra a energia?

Não. A energia quadruplica porque a tensão está ao quadrado. A carga elétrica, por outro lado, apenas dobra.

Posso calcular a autonomia com esse resultado?

Ainda não. São necessários consumo da carga, eficiência, resistência e intervalo de tensão útil durante a descarga.

Qual unidade devo escolher para a capacitância?

Use exatamente o prefixo impresso no componente ou informado na ficha técnica: pF, nF, μF, mF ou F.

A calculadora verifica a tensão segura?

Não. O limite vem da especificação do capacitor e do projeto do circuito; ultrapassá-lo pode danificar o componente.

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