Tipos de Capacitores

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ESCUELA POLITCNICA NACIONALFACULTAD DE INGENIERA MECNICAConsulta de Electrnico IndustrialNombre: Mauricio NietoTIPOS DE CAPACITORESCAPACITORES FIJOSEstos capacitores tienen una capacidad fija determinada por el fabricante y su valor no se puede modificar. Sus caractersticas dependen principalmente del tipo de dielctrico utilizado, de tal forma que los nombres de los diversos tipos se corresponden con los nombres del dielctrico usado.Capacitores cermicosEl dielctrico utilizado por estos capacitores es la cermica, siendo el material ms utilizado el dixido de titanio. Este material confiere al capacitor grandes inestabilidades por lo que en base al material se pueden diferenciar dos grupos: Grupo I: caracterizados por una alta estabilidad, con un coeficiente de temperatura bien definido y casi constante.Grupo II: su coeficiente de temperatura no est prcticamente definido y adems de presentar caractersticas no lineales, su capacidad vara considerablemente con la temperatura, la tensin y el tiempo de funcionamiento.Capacitancias en la gama de 0,5 pF hasta 470 nF. Tensin de trabajo desde 3 V. a 15.000 Volts o ms.AplicacionesLas altas constantes dielctricas caractersticas de las cermicas permiten amplias posibilidades de diseo mecnico y elctrico. En filtros, osciladores, acoplamientos de circuitos. Banda de tolerancia buena para aplicaciones que exigen precisin.

Capacitores laminaresEstos capacitores se caracterizan por las altas resistencias de aislamiento y elevadas temperaturas de funcionamiento. Segn el proceso de fabricacin podemos diferenciar entre los de tipo k y tipo MK, que se distinguen por el material de sus armaduras (metal en el primer caso y metal vaporizado en el segundo).Segn el dielctrico usado se pueden distinguir estos tipos comerciales: KS: styroflex, constituidos por lminas de metal y poliestireno como dielctrico. KP: formados por lminas de metal y dielctrico de polipropileno. MKT: lminas de metal vaporizado y dielctrico de teraftalato de polietileno (polister).AplicacionesEn circuitos de audio y propsito general, osciladores, integradores, sintonizadores

Capacitores de micaEl dielctrico utilizado en este tipo de capacitores es la mica o silicato de aluminio y potasio y se caracterizan por bajas prdidas, ancho rango de frecuencias y alta estabilidad con la temperatura y el tiempo.Capacitores electrolticosEn estos capacitores una de las armaduras es de metal mientras que la otra est constituida por un conductor inico o electrolito. Presentan unos altos valores capacitivos en relacin al tamao y en la mayora de los casos son polarizados. Electrolticos de aluminio: la armadura metlica es de aluminio y el electrolito de tetraborato armnico. Sus aplicaciones son en fuentes de alimentacin de cc, filtros, bloqueo de cc. Electrolticos de tntalo: Actualmente estos capacitores no usan el cdigo de colores (los ms antiguos, si). Con el cdigo de marcas la capacidad se indica en microfaradios y la mxima tensin de trabajo en voltios. El terminal positivo se indica con el signo +:

Estos capacitores electrolticos de tantalio, tienen un costo ms elevado, debido a que poseen mejores caractersticas y tienen mayor precisin y estabilidad. El dielctrico est constituido por xido de tntalo y nos encontramos con mayores valores capacitivos que los anteriores para un mismo tamao. Por otra parte las tensiones nominales que soportan son menores que los de aluminio y su costo es algo ms elevado. Sus aplicaciones son en fuentes de alimentacin de cc, filtros, aplicaciones generales.

SuperCapacitoresEstos capacitores tambin se conocen como supercapacitores o CAEV debido a la gran capacidad que tienen por unidad de volumen. Se diferencian de los capacitores convencionales en que no usan dielctrico por lo que son muy delgados. Las caractersticas elctricas ms significativas desde el punto de su aplicacin como fuente acumulada de energa son: altos valores capacitivos para reducidos tamaos, corriente de fugas muy baja, alta resistencia serie, y pequeos valores de tensin.APLICACIONES La investigacin en supercapacitores se encuentra motivada por las enormes ventajas que su uso representa para eldesarrollodecircuitos elctricos: Gran perodo de operacin. Capacidad de manejar altosvaloresde corriente. Valor de carga fcil de monitorear. Altaeficiencia. Gran rango de voltaje. Gran rango detemperatura. Ciclos de funcionamiento largos.

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