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Calculadora de condensadores serie/paralelo

Construya un banco de capacitores, vea la tensión de voltaje ideal y la energía almacenada, y sintonícelo a un objetivo con un práctico capacitor adicional.

Condensadores3/8
C1
C2
C3
V112 VC1100 nFC2220 nFC3470 nFCeq = 59.977 nF

Ecuaciones

1Ceq=1C1+1C2+⋯+1Cn\dfrac{1}{C_{eq}}=\dfrac{1}{C_1}+\dfrac{1}{C_2}+\cdots+\dfrac{1}{C_n}
Q=CeqVQ=C_{eq}V
E=12CeqV2E=\dfrac{1}{2}C_{eq}V^2
Capacitancia equivalente59.977 nF
Carga total719.722 nC
Energía almacenada4.318 µJ
Mínimo Capacitancia equivalente53.979 nF
Máximo Capacitancia equivalente65.974 nF

Capacitancia equivalente en el peor de los casos cuando cada capacitor tiene una tolerancia de {tolerancia}%.

Voltaje y energía por capacitorEl capacitor en serie más pequeño recibe la mayor cantidad de voltaje
CondensadorVoltajeTensión compartidaCargaEnergía
C1 · 100 nF7.197 V59.977%719.722 nC2.59 µJ
C2 · 220 nF3.271 V27.262%719.722 nC1.177 µJ
C3 · 470 nF1.531 V12.761%719.722 nC551.063 nJ

Introduzca la capacitancia equivalente deseada. El asistente encuentra el valor de la serie E exacto y más cercano para un condensador agregado.

Error actual-94.002%
Agregar en paralelo940.023 nF
Valor práctico (E24)910 nF
Equivalente esperado969.977 nF

Los resultados suponen condensadores ideales, inicialmente descargados, a un voltaje de CC. Verifique la clasificación de voltaje, la pérdida de polarización de CC dieléctrica, la polaridad, las fugas, la ESR, la temperatura, las resistencias de equilibrio y la energía de falla antes de la liberación.

Guía de red

Combine capacitores sin perder margen de voltaje

Los capacitores en paralelo aumentan el almacenamiento de carga; Los condensadores en serie reducen la capacitancia equivalente pero pueden dividir un alto voltaje. La capacitancia nominal no es suficiente: verifique el voltaje realmente transportado por cada parte.

Método y supuestos

En paralelo, las capacitancias se suman y cada capacitor ve el voltaje aplicado. En serie, la inversa de la capacitancia equivalente es la suma de las inversas; la carga es la misma en todos los capacitores y el voltaje se divide inversamente con la capacitancia. La herramienta también muestra Q = C·V y E = ½·C·V².

Datos de entrada que verificar

Topología y tensión aplicada

Elija la conexión realmente presente en la PCB. En serie, identifique el capacitor más pequeño: en el modelo ideal recibe la mayor participación de voltaje. En paralelo, cada pieza debe soportar toda la tensión aplicada.

Capacitancia y tolerancia efectivas

Utilice capacitancia disponible al voltaje, temperatura y edad previstos. Los MLCC pueden perder una capacitancia sustancial bajo polarización de CC; También verifique la variación de fugas en las cadenas en serie.

Procedimiento recomendado

  1. 1Ingrese los valores y el voltaje máximo que la red realmente puede ver.
  2. 2Compare capacitancia, carga y energía equivalentes con el requisito funcional.
  3. 3Verifique el voltaje, la tolerancia, la reducción y el equilibrio de cada capacitor antes de seleccionar la combinación.

Ejemplo comprobable

Con 1 µF y 2 µF a 12 V, la conexión en serie da 0,667 µF, 8 µC y 48 µJ. Los voltajes ideales son 8 V en 1 µF y 4 V en 2 µF. En paralelo, la red es de 3 µF y almacena 216 µJ; cada condensador ve 12 V.

Límites a tener en cuenta

El modelo es ideal y estático. No simula ESR/ESL, corriente de irrupción, absorción dieléctrica, fugas ni carga inicial. Estos efectos pueden desequilibrar fuertemente una cadena en serie o cambiar el comportamiento de alta frecuencia.

Preguntas frecuentes

¿El voltaje siempre se divide equitativamente en serie?

No. Es igual solo para capacitancias efectivamente iguales en el modelo ideal. La tolerancia, las fugas, la polarización de CC y el historial de carga mueven el punto medio; Es posible que se necesiten resistencias de equilibrio o un análisis dedicado.

¿Por qué poner varios condensadores en paralelo?

Puede obtener una capacitancia precisa, compartir corriente de rizado o mejorar la respuesta de frecuencia con tecnologías complementarias. Luego verifique ESR, ESL, corriente de ondulación y tensión nominal de cada pieza.

Referencias para consultar

  • Referencias del método: Q = C·V, energía electrostática E = ½·C·V², números preferidos IEC 60063 y hoja de datos de los condensadores seleccionados.

Contenido educativo original, revisado por última vez el 20 de agosto de 2026. Antes de fabricar o poner en marcha el circuito, compruebe las hojas de datos, las normas aplicables y su diseño.