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condensador



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Unidad de medida 


a unidad medida de los condensadores es el faradio. Este es usado en redes eléctricas de tamaño monumental, por lo que en electrónica se hace necesario utilizar pequeñas fracciones del faradio.
Microfaradio,  (uF), equivale a una millonésima parte de un faradio (0.000001 F).
Nanofaradio (nF), equivale a una milmillonésima parte de un faradio (0.000000001 F).
Picofaradio (pF), equivale a una billonésima parte de un faradio (0.000000000001 F).

Ya que el tamaño de los condensadores electrolíticos es considerable, llevan marcados en su superficie, la capacidad, la polaridad  y la tensión máxima de trabajo. En estos componentes es muy importante tener en cuenta el voltaje máximo de trabajo y la polaridad, pues en el caso de necesitar una mayor tensión, aumenta el tamaño y por lo tanto su precio. Cuando se usa un condensador que esta por debajo de la tensión requerida, con el tiempo puede llegar e reventarse.
Los condensadores electrolíticos tienen como valores usuales los 1, 1,5, 2,2, 3,3 4,7 y  6,8 microfaradios  y sus múltiplos de 10.

Los condensadores variables son dieléctricos de mica y aire. Se usan como sintonizadores, Trimmers y Padders, estos se usan como herramientas de calibración.

Construcción interna 
Imagen relacionada
La propiedad fundamental de un capacitor o condensador es almacenar energía eléctrica de forma prácticamente instantánea, para descargarla de la misma forma. La estructura más simple de un capacitor se compone de dos placas metálicas denominadas “armaduras”, enfrentadas una con la otra sin llegar a tocarse. Entre esas dos placas existe un material aislante, denominado dieléctrico, que puede ser aire, mica, cerámica, papel, o cualquier otro material apropiado que cumpla con esa función. Además, cada placa tiene acoplada su correspondiente alambre terminal conductor de la corriente para poderla conectar al circuito eléctrico o electrónico.

Para cargar de energía eléctrica un capacitor es necesario conectar los dos extremos de alambre conductor a una fuente de fuerza electromotriz (F.E.M.) externa como, por ejemplo, una batería. Así la placa conectada al polo positivo (+) de la batería se carga positivamente, mientras que la conectada al polo negativo (–) se carga negativamente.

Características

Es el dispositivo que almacena carga eléctrica. en su forma mas sencilla, un condensador esta formado por dos  objetos conductores
o placas metálicas  paralelas,colocadas a una distancia corta entre si y separadas por una lamina no conductora o dielectrico.
Al conectar una de las placas a un generador esta se carga e induce una carga de signo opuesto en la otra placa.
La magnitud que caracteriza a un condensador es su capacidad, cantidad de carga eléctrica que puede almacenar a una diferencia de
potencial determinado.
los condensadores tienen un limite para la carga eléctrica que pueden almacenar pasado el cual se perforan.

Funciones
-Almacenar energía eléctrica
-Elemento que permite el paso de algunas frecuencias 

Aplicaciones 

Los condensadores suelen usarse para:

  • Baterías, por su cualidad de almacenar energía.
  • Memorias, por la misma cualidad.
  • Filtros.
  • Fuentes de alimentación.
  • Adaptación de impedancias, haciéndolas resonar a una frecuencia dada con otros componentes.
  • Demodular AM, junto con un diodo.
  • Osciladores de todos los tipos.
  • El flash de las cámaras fotográficas.
  • Tubos fluorescentes.
  • Compensación del factor de potencia.
  • Arranque de motores monofásicos de fase partida.
  • Mantener corriente en el circuito y evitar caídas de tensión.

Código JIS
El código JIS (Japan Industrial Standard) es el código utilizado por la industria japonesa para la identificación de condensadores.
El código es alfanumérico (letras y números) y se lee de la siguiente manera:
  • El primer número y la primera letra se refiere a la tensión máxima de operación del capacitor. Ver listado abajo.
  • Los tres números que siguen indican el valor de la capacidad del capacitor en picofaradios (pF).
  • Los dos primeros números son las cifras significativas y el tercero es el multiplicador decimal.


  • Ejemplo 1: 2E 185 K
    2E: 250 V
    183: 18 x 103 pF = 18 000 pF
    K: tolerancia 10%
    El capacitor es de: 18,000 pF +/- 10% con una tensión máxima de 250V





Codigo de colores

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