O tempo que um condensador pode armazenar energia é determinado pela qualidade do material isolante entre as placas. O que acontece à energia armazenada no condensador? A energia armazenada num condensador ideal permanece entre as placas do condensador quando este é desligado do circuito.
A capacidade de um condensador depende da sua forma e da dimensões do material isolador existente entre as placas. Há vários tipo de condensadores mas o mais simples é o condensador plano, a capacidade de um condenador plano e tanto maior área das suas placas e quanto menor a distância entre elas.
A carga num condensador é encontrada a partir da equação Q = C*V, em que C é o capacitância do condensador em Farads. Se colocarmos isto na última equação, obtemos \ [E_ {cap} = \frac {Q \cdot V} {2} = \frac {C \cdot V^2} {2} = \frac {Q^2} {2 \cdot C}\] Vejamos agora alguns exemplos.
Quando a primeira carga é colocada no condensador, esta passa por uma mudança de ΔV=0 porque o condensador tem tensão zero quando não está carregado. Quando o condensador está completamente carregado, a carga final armazenada no condensador sofre uma alteração de tensão de ΔV=V.
Este material isolante é também conhecido como dielétrico A quantidade de energia que um condensador armazena (a sua capacitância ) é determinada pela área de superfície das placas condutoras, pela distância entre elas e pelo dielétrico entre elas, que é expresso da seguinte forma \ [C = \frac {\epsilon_0 \cdot A} {d}\] Aqui:
Quando o condensador está completamente carregado, a carga final armazenada no condensador sofre uma alteração de tensão de ΔV=V. A tensão média num condensador durante o processo de carga é V/2, que é também a tensão média experimentada pela carga final. \ [E_ {cap} = \frac {Q \cdot V} {2}\] Aqui:
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O tempo que um condensador pode armazenar energia é determinado pela qualidade do material isolante (dielétrico) entre as placas. A quantidade de energia que um
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