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27 septiembre, 2014

CONDENSADORES o CAPACITORES


LOS CONDENSADORES



Básicamente un condensador es un dispositivo capaz de almacenar energía en forma de campo eléctrico. Está formado por dos armaduras metálicas paralelas (generalmente de aluminio) separadas por un material dieléctrico.
Va a tener una serie de características tales como capacidad, tensión de trabajo, tolerancia y polaridad, que deberemos aprender a distinguir
Aquí a la izquierda vemos esquematizado un condensador, con las dos láminas = placas = armaduras, y el dieléctrico entre ellas. En la versión más sencilla del condensador, no se pone nada entre las armaduras y se las deja con una cierta separación, en cuyo caso se dice que el dieléctrico es el aire.











  • Capacidad: Se mide en Faradios (F), aunque esta unidad resulta tan grande que se suelen utilizar varios de los submúltiplos, tales como microfaradios (µF=10-6 F ), nanofaradios (nF=10-9 F) y picofaradios (pF=10-12 F).
  • Tensión de trabajo: Es la máxima tensión que puede aguantar un condensador, que depende del tipo y grosor del dieléctrico con que esté fabricado. Si se supera dicha tensión, el condensador puede perforarse (quedar cortocircuitado) y/o explotar. En este sentido hay que tener cuidado al elegir un condensador, de forma que nunca trabaje a una tensión superior a la máxima.
  • Tolerancia: Igual que en las resistencias, se refiere al error máximo que puede existir entre la capacidad real del condensador y la capacidad indicada sobre su cuerpo.
  • Polaridad: Los condensadores electrolíticos y en general los de capacidad superior a 1 µF tienen polaridad, eso es, que se les debe aplicar la tensión prestando atención a sus terminales positivo y negativo. Al contrario que los inferiores a 1µF, a los que se puede aplicar tensión en cualquier sentido, los que tienen polaridad pueden explotar en caso de ser ésta la incorrecta.


TIPOS DE CONDENSADORES

Vamos a mostrar a continuación una serie de condensadores de los más típicos que se pueden encontrar. 


1.     Electrolíticos. Tienen el dieléctrico formado por papel impregnado en electrólito. Siempre tienen polaridad, y una capacidad superior a 1 µF. Arriba observamos claramente que el condensador nº 1 es de 2200 µF, con una tensión máxima de trabajo de 25v. (Inscripción: 2200 µ / 25 V).

Abajo a la izquierda vemos un esquema de este tipo de condensadores y a la derecha vemos unos ejemplos de condensadores electrolíticos de cierto tamaño, de los que se suelen emplear en aplicaciones eléctricas (fuentes de alimentación, etc...).


2.     Electrolíticos de tantalio o de gota. Emplean como dieléctrico una finísima película de óxido de tantalio amorfo , que con un menor espesor tiene un poder aislante mucho mayor. Tienen polaridad y una capacidad superior a 1 µF. Su forma de gota les da muchas veces ese nombre.


3.     De poliéster metalizado MKT. Suelen tener capacidades inferiores a 1 µF y tensiones de trabajo a partir de 63v. Más abajo vemos su estructura: dos láminas de policarbonato recubierto por un depósito metálico que se bobinan juntas. Aquí al lado vemos un detalle de un condensador plano de este tipo, donde se observa que es de 0.033 µF y 250v. (Inscripción: 0.033 K/ 250 MKT).




4.     De poliéster. Son similares a los anteriores, aunque con un proceso de fabricación algo diferente. En ocasiones este tipo de condensadores se presentan en forma plana y llevan sus datos impresos en forma de bandas de color, recibiendo comúnmente el nombre de condensadores "de bandera". Su capacidad suele ser como máximo de 470 nF.



5.     De poliéster tubular. Similares a los anteriores, pero enrollados de forma normal, sin aplastar.


6.     Cerámico "de lenteja" o "de disco". Son los cerámicos más corrientes. Sus valores de capacidad están comprendidos entre 0.5 pF y 47 nF. En ocasiones llevan sus datos impresos en forma de bandas de color.

Aquí abajo vemos unos ejemplos de condensadores de este tipo.



7.     Cerámico "de tubo". Sus valores de capacidad son del orden de los picofaradios y generalmente ya no se usan, debido a la gran deriva térmica que tienen (variación de la capacidad con las variaciones de temperatura).

fuente:http://www.planetaelectronico.com/cursillo/tema2/tema2.3.html
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Leer los valores de los capacitores

Hoy hablaremos de como leer el valor de los capacitores (o condensadores) para circuitos impresos tradicionales (con perforaciones).
diseño de capacitores varios
Aunque si el sistema descripto puede ser usado también con los componentes a montaje superficial, algunas indicaciones como por ejemplo la tolerancia y también la tensión de trabajo, en estos últimos no se encuentra escrita.
Existe una codificación precisa para indicar el valor de las resistencias, el famoso sistema de las bandas de color. Por el contrario, con los capacitores (o condensadores), los fabricantes usan distintos métodos creando a veces un poco de confusión.
capacitor electrolítico de 470uF 25V.jpg
Foto de un capacitor electrolítico en el que podemos observar claramente el valor de capacidad y la tensión máxima de trabajo
Para valores mayores de 1uF (como por ejemplo con los electrolíticos de aluminio o de tantalio) generalmente escriben el valor en el cuerpo seguido por la abreviación de microfarad (uF). Para valores por debajo de 1 uF (1 microfarad) el tema es menos claro. Generalmente se usa una codificación que consiste en un numero de tres dígitos seguido por una letra.
Capacitores poliester para alta tensión
Capacitores poliester para alta tensión
Antes que los puristas se lamenten, aclaro que la abreviación correcta del microfarad es el símbolo griego micro (µ) seguido por la letra F mayúscula. Debido a que generalmente cuando uno escribe un texto, no tiene a disposición los símbolos griegos en el teclado o también para evitar que en los distintos pasajes y codificaciones con distintos sets de caracteres a través de internet, este símbolo no sea transcripto erróneamente se tiende a reemplazarlo por la letra minúscula “u” aunque si no debemos olvidar que estamos hablando siempre de la letra ” µ ” (micro). Otro caso de este tipo es el símbolo Ω (ohm) que a veces se reemplaza con la letra “E” o, frecuentemente, no se escribe.
Capacitores disco para alta tensión
Capacitores para altísima tensión (12.000V) de 2nF
Como dicho al inicio, a excepción de los capacitores electrólitos que generalmente superan ampliamente el valor de 1 microfarad, el universo de los capacitores usados en electrónica está compuesto por capacitores con valores que van desde pocos picofarad o pF (capacitores cerámicos o disco que parecen lentejas) hasta los cercanos a 1 microfarad o 1 µF (poliester multiestrato).
Antes de seguir, refresquemos un poco el tema de los submúltiplos. Un pF (picofarad) es el submúltiplo más pequeño que existe para indicar en modo “práctico” la capacidad. Digo práctico porque existen submúltiplos todavía más pequeños (femto, atto, zepto y yocto) pero no son usados en electrónica. 1 picofarad es 1.000.0000 (1 millón) de veces más pequeño de 1 microfarad (µ F). El motivo por el cual los padres de la electricidad y de la electrónica nos han complicado así la vida creando una unidad tan grande (el farad) que nos obliga a trabajar con semejantes submúltiplos es un misterio para mi, quizás algún lector sabe la respuesta y me la puede ilustrar en los comentarios o en el foro :).
Típico capacitor de 100nF
Típico capacitor de 100nF usado en la mayor parte de los proyectos de inventable
A mitad camino entre el picofarad y el microfarad existe otro submúltiplo muy usado que se llama nanofarad y que es 1.000 veces más grande que 1 picofarad y 1000 veces más pequeño de un microfarad (justo a mitad del camino). Recordarse esta relación es importante porque con valores relativamente grandes de capacitores, por ejemplo uno de 1 uF, hablar de él en una descripción como “el capacitor de 1 millon de pF” es medio incomodo y lo mismo vale para un capacitor de 18pF (usado normalmente en los generadores de clock de los microcontroladores) si para indicarlo usáramos el valor 0,000018 uF, (algo bastante ilegible). Por lo tanto, aconsejo a los iniciados en electrónica de recordarse bien la conversión “al vuelo” entre los tres múltiplos (micro, nano y pico).
Valores típicos de los capacitores
Ejemplos de valores típicos
Volviendo al sistema de codificación para capacitores entre 1pF y 1uF (la casi totalidad de los capacitores a excepción de los electrolíticos), decíamos que el valore se encuentra indicado con un número de tres dígitos seguido por una letra. Las dos primeros dígitos indican el número inicial mientras que el tercer dígito representa la cantidad de ceros que es necesario agregar al número inicial para obtener el valor final. El resultado obtenido es necesario considerarlo en picofarad.
Tres ejemplos de codificación. En el primer diseño se observa solo el valor en pF, en el segundo se encuentra indicada también la tolerancia mientras que en el tercero podemos observar el valor, la tolerancia y la tensión máxima de trabajo
Tipos de codificación de los capacitores
Por ejemplo: una capacitor con el número “472″ es de 47 + 2 ceros, o sea 4700 pF (picofarad). Debido a que hemos superado los 1000 picofarad podemos “pasar” de submúltiplo y entonces podemos decir que nuestro capacitor es de 4,7nF. En este caso no nos conviene usar la unidad micro porque el valor no sería fácil de leer (0,0047uF). Con valores más grandes, como por ejemplo los usadísimos capacitores de filtro con el número 104, es decir, 10 + 4 ceros = 100.000 pF o también 100nF, es común que los proyectistas de circuitos usen la indicación 0,1 uF o .1uF (punto uno uF).
Capacitor de 100nF
Capacitor de 100nF, +/-5% de tolerancia y 100V de tensión máxima de trabajo
Ahora hablemos de la letra que se encuentra al final del número de tres dígitos. Es simplemente la tolerancia del componente, es decir, cuanto puede ser diverso el valor real respecto al valor indicado. Confieso que, por mucho tiempo no tenía la menor idea de su función y lo he descubierto después de muchos años de electrónica. Probablemente porque trabajando “normalmente” es un parámetro no muy importante. En la figura siguiente podemos observar cada letra a que tolerancia corresponde. Es interesante observar el hecho que algunas letras corresponden a “tolerancias asimétricas” como por ejemplo la “P”, es decir, el componente puede tener una mayor capacidad respecto a la indicada pero no una menor. Este tipo de tolerancia es usada con los capacitores de “filtro” donde un posible valor mayor de lo indicado no perjudica mínimamente el funcionamiento del circuito.
Tolerancias y tensiones de trabajo de un capacitor
Tablas de tolerancia y de tensión máxima de trabajo
Por último nos falta una información que en ciertos caso podría sernos útiles y que es la tensión máxima que el capacitor puede soportar sin que se rompa. Como sabemos, un capacitor está compuesto por una serie de placas metálicas aisladas entre si. Este material aislante es muy sutil, especialmente en el caso de capacitores de valores grandes. Por otro lado, si la tensión es elevada, existe el riesgo que un arco eléctrico traspase el aislamiento eléctrico entre las placas rompiéndolo y poniendo el capacitor en corto. Por este motivo, el material aislante usado está pensado para trabajar hasta un cierto nivel de tensión máxima y que, en ciertos casos nos sirve saber.
Dimensiones de un capacitor en base a la tensión
Dimensiones de dos capacitores de 220nF, el de la izquierda de 50V mientras que el de la derecha de 630V
Un ejemplo clásico de lo dicho son los capacitores usados para encender leds con 110V o 220V que he describo en algunos artículos del blog. Estos tiene que trabajar con tensiones elevadas y por lo tanto son mucho más voluminosos que los capacitores de los mismos valores de capacidad pero con tensión de aislamiento eléctrico más baja como podemos observar en la fotografía.
Muchas veces, la tensión máxima de trabajo la podemos encontrar escrita claramente, especialmente en los capacitores proyectados para trabajar con tensiones elevadas como podemos ver aquí, en algunas fotografías de este artículo. Otra veces, el valor de tensión directamente no se indica. Sucede a menudo con los capacitores usados en circuitos de baja tensión. Estos capacitores soportan tensiones entre 50V y 100V, bastante por encima de las típicas tensiones de trabajo de 12V/18V. Por último, y no menos importante, existe una codificación numérica que usan algunos fabricantes y que consiste en un número seguido por una letra. En el diseño en el cual se encuentra la tabla de las tolerancias, podemos ver también la tabla de las tensiones máximas de trabajo.
Como todo lo relacionado con la tecnología, nada es absoluto y por lo tanto, siempre aparece un productor de componentes “fuera de los estándares” que usa sistemas de indicación de los valores distintos a los que hemos descrito. De cualquiera manera, en líneas generales la descripción de este artículo, se adapta bastante bien (a veces con pequeñas variaciones) a la mayor parte de los capacitores en comercio.
Para terminar, existen otros parámetros de los capacitores como por ejemplo la calidad del aislamiento eléctrico y también el coeficiente térmico (cuanto aumenta o disminuye la capacidad en base a la temperatura), argumentos que van más allá del objetivo de este artículo.
Espero que la información publicada sea de utilidad. Hasta la próxima!!

0G = 4VDC0L = 5.5VDC0J = 6.3VDC
1A = 10VDC1C = 16VDC1E = 25VDC
1H = 50VDC1J = 63VDC1K = 80VDC
2A = 100VDC2Q = 110VDC2B = 125VDC
2C = 160VDC2Z = 180VDC2D = 200VDC
2P = 220VDC2E = 250VDC2F = 315VDC
2V = 350VDC2G = 400VDC2W = 450VDC
2H = 500VDC2J = 630VDC3A = 1000VDC
fuente:http://www.inventable.eu/
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Valores de los Capacitores

tabla hecha en HTML con los valores comerciales de capacitores cerámicos, de polyester y sus conversiones. La imagen de abajo es un ejemplo de como se determina el valor de un capacitor según su código impreso, las 2 primeras cifras son significativas, la tercera es el multiplicador y el resultado se expresa en picofaradios, la letra significa el nivel de tolerancia y las mas conocidas son J que representa +/-5%, K +/-10% (utilizada en la tabla) y M +/-20%.

Codigo Capacitores Comerciales

Nota: Para buscar el valor de algún código en especifico usa Ctrl+F

Tabla de valores comerciales de capacitores
Código
pF

nF

uF
Código
pF
nF
uF
105K100000010001102K100010.001
824K8200008200.82821K8200.820.00082
804K8000008000.8801K8000.80.0008
704K7000007000.7701K7000.70.0007
684K6800006800.68681K6800.680.00068
604K6000006000.6601K6000.60.0006
564K5600005600.56561K5600.560.00056
504K5000005000.5501K5000.50.0005
474K4700004700.47471K4700.470.00047
404K4000004000.4401K4000.40.0004
394K3900003900.39391K3900.390.00039
334K3300003300.33331K3300.330.00033
304K3000003000.3301K3000.30.0003
274K2700002700.27271K2700.270.00027
254K2500002500.25251K2500.250.00025
224K2200002200.22221K2200.220.00022
204K2000002000.2201K2000.20.0002
184K1800001800.18181K1800.180.00018
154K1500001500.15151K1500.150.00015
124K1200001200.12121K1200.120.00012
104K1000001000.1101K1000.10.0001
823K82000820.082820K820.0820.000082
803K80000800.08800K800.080.00008
703K70000700.07700K700.070.00007
683K68000680.068680K680.0680.000068
603K60000600.06600K600.060.00006
563K56000560.056560K560.0560.000056
503K50000500.05500K500.050.00005
473K47000470.047470K470.0470.000047
403K40000400.04400K400.040.00004
393K39000390.039390K390.0390.000039
333K33000330.033330K330.0330.000033
303K30000300.03300K300.030.00003
273K27000270.027270K270.0270.000027
253K25000250.025250K250.0250.000025
223K22000220.022220K220.0220.000022
203K20000200.02200K200.020.00002
183K18000180.018180K180.0180.000018
153K15000150.015150K150.0150.000015
123K12000120.012120K120.0120.000012
103K10000100.01100K100.010.00001
822K82008.20.0082829K8.20.00820.0000082
802K800080.008809K80.0080.000008
702K700070.007709K70.0070.000007
682K68006.80.0068689K6.80.00680.0000068
602K600060.006609K60.0060.000006
562K56005.60.0056569K5.60.00560.0000056
502K500050.005509K50.0050.000005
472K47004.70.0047479K4.70.00470.0000047
402K400040.004409K40.0040.000004
392K39003.90.0039399K3.90.00390.0000039
332K33003.30.0033339K3.30.00330.0000033
302K300030.003309K30.0030.000003
272K27002.70.0027279K2.70.00270.0000027
252K25002.50.0025259K2.50.00250.0000025
222K22002.20.0022229K2.20.00220.0000022
202K200020.002209K20.0020.000002
182K18001.80.0018189K1.80.00180.0000018
152K15001.50.0015159K1.50.00150.0000015
122K12001.20.0012129K1.20.00120.0000012
----109K10.0010.000001
tecnicoreparacion.blogspot.com

Tabla de códigos para la tolerancia de capacitores cerámicos y de poliéster.


Tolerancia de capacitores
Letra
Tolerancia
Letra
Tolerancia
A+/-  0.05pFM+/- 20%
B+/-  0.1pFN+/- 30%
C+/-  0.25pFP-0~ +100%
D+/-  0.5pFQ-10~+30%
E+/-  0.5%S+/- 22%
F+/-  1%T-10~+50%
G+/-  2%U-10~+75%
H+/-  2.5%W-10~+100%
J+/-  5%Y-20~+5%
K+/- 10%Z-20~+80%
L+/- 15%--

Tabla de valores comerciales de Capacitores Electrolíticos.(Expresados en microfaradios)

Capacitores Electrolíticos (Valores Comerciales)
uF
uF
uF
uF
uF
uF
uF
0.1
1
10
100
1000
10000
100000
0.12
1.2
12
120
1200
12000
-
0.22
2.2
22
220
2200
22000
-
0.33
3.3
33
330
3300
33000
-
0.47
4.7
47
470
4700
47000
-
0.56
5.6
56
560
5600
56000
-
0.68
6.8
68
680
6800
68000
-
0.82
8.2
82
820
8200
82000
-

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