Resistencia de condensadores

Por favor quisiera saber como funciona la resistencia de las placas de un capacitor? ¿Es lo mismo que una resistencia? En caso afirmativo, ¿hay un campo eléctrico dentro de las placas como dentro de una resistencia?

Respuestas (4)

En realidad, el capacitor es un circuito abierto. Tiene una resistencia infinita. (Supondré un circuito de CC).

Pero dado que las placas están tan cerca, la acumulación de carga en una placa induce carga en la placa opuesta de signo opuesto. Esto significa que colocar una batería a través de un capacitor (ver la imagen a continuación) permitirá que la carga negativa (en forma de electrones) fluya hacia una placa, y esta carga neta negativa repelerá y alejará la carga negativa de la placa opuesta ( dejando atrás una carga positiva neta).

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En el momento en que enciende la corriente en el circuito (como "cerrando" el interruptor en la imagen), la corriente corre como si no hubiera bloqueo (correspondiente a 0 resistencia). La carga fluye hacia la placa y empuja la misma cantidad de carga lejos de la otra placa. Desde el exterior, esto parece como si fuera solo un cable.

Después de un tiempo, no se acumula más carga en las placas. Entonces no se está empujando más carga. Ahora el gab en realidad actúa como un agujero en el circuito, como un cable recortado, como si tuviera una resistencia infinita.

Entre el inicio y algo de tiempo t más tarde, la carga se acumulará gradualmente hacia su valor máximo y, por lo tanto, la corriente disminuirá gradualmente hacia cero (lo que corresponde a una resistencia que aumenta gradualmente hacia el infinito), como muestra este gráfico:

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La línea punteada es la corriente: comienza alta y termina baja. La línea roja es la acumulación de carga. El voltaje sobre el capacitor es constante, por lo que si desea encontrar la "resistencia" equivalente R mi q (que cambiará con el tiempo), use la ley de Ohm:

tu = R mi q ( t ) i ( t )

Solo recuerda que no es resistencia en un material físico como en la forma habitual.

Estoy hablando de placas de condensadores que son materiales conductores, por lo tanto, de ESR y no de la resistencia dieléctrica entre las placas.
Este es un comentario fuera de tema, pero ¿puedo saber cómo dibujas esos circuitos aquí? Quiero decir, ¿hay algún software para hacer esto?

Estoy de acuerdo con las dos respuestas anteriores. Pero también sugeriría que el término resistencia en realidad no debería aplicarse en absoluto a un condensador (creo que desvía la pregunta). Pasando a la noción más general de impedancia (usaría la formulación compleja), la pregunta tiene más sentido para a mí. Esto trae inmediatamente la importancia de la frecuencia. Para tapas reales, a diferencia de ideales, el concepto de resistencia en serie equivalente, ESR, es en cierto sentido la resistencia de la tapa, pero puede que me esté desviando.

Es posible que desee considerar ampliar la noción de impedancia frente a resistencia aquí. Podría aclarar a los futuros lectores por qué es mejor pensar de esta manera.

Un capacitor tiene una resistencia infinita (bueno, a menos que el voltaje sea tan alto que se descomponga). El capacitor más simple está hecho de dos placas paralelas con nada más que espacio entre ellas, como puede adivinar por su símbolo electrónico.

En un circuito de CC, un capacitor actúa como un circuito abierto y no permite que pase la corriente. En un circuito de CA, un capacitor tiene un efecto porque actúa como un depósito de corriente mientras la corriente cambia. Esto puede tener el efecto de suavizar los picos de corriente para que tenga un efecto amortiguador.

Estoy hablando de placas de condensadores que son materiales conductores, por lo tanto, de ESR y no de la resistencia dieléctrica entre las placas.

Entonces, lo que querrá buscar es la resistencia parásita en un capacitor y un inductor tiene lo mismo. En el mundo real, este tipo de dispositivos deben tener una resistencia porque no tenemos resistencias, capacitores, inductores y similares ideales. Por otro lado, cuando busque problemas de circuitos en la escuela, trabajará con fuentes ideales en las que las otras respuestas cubren bastante bien.