Capacitância placa

C = ε₀·A/d.
Criado por
Renato Passos, Eng. de Software
Revisado por
Renato Passos, Eng. de Software

Última atualização: 18 de abr. de 2026

C (F)
0,000000000089 F

Sobre esta calculadora

A capacitância de uma placa é uma medida da capacidade de armazenar carga elétrica. Ela é calculada usando a fórmula C = ε₀·A/d, onde C é a capacitância, ε₀ é a constante elétrica do vácuo, A é a área da placa e d é a distância entre as placas. Essa fórmula é fundamental para entender como funcionam os capacitores, que são componentes essenciais em muitos circuitos eletrônicos.

A constante ε₀, também conhecida como permissividade do vácuo, é uma constante física que vale aproximadamente 8,854 x 10^-12 F/m. A área A e a distância d são parâmetros geométricos que dependem do projeto do capacitor. A capacitância é diretamente proporcional à área da placa e inversamente proporcional à distância entre as placas.

Essa calculadora é útil em diversas situações, como no projeto de filtros, ressonadores e outros circuitos que dependem de capacitores. Além disso, é importante considerar cuidados comuns ao trabalhar com capacitores, como evitar sobrecarregar o capacitor, o que pode levar a uma ruptura dielétrica.

Ao usar essa calculadora, é importante lembrar que a fórmula apresentada é uma simplificação para placas paralelas e que, na prática, podem existir outros fatores que influenciam a capacitância, como a presença de materiais dielétricos entre as placas.

Perguntas frequentes

O que é a constante ε₀?

A constante ε₀, também conhecida como permissividade do vácuo, é uma constante física que vale aproximadamente 8,854 x 10^-12 F/m.

Como a área da placa afeta a capacitância?

A capacitância é diretamente proporcional à área da placa.

Por que é importante considerar a distância entre as placas?

A capacitância é inversamente proporcional à distância entre as placas, portanto, é fundamental considerar essa distância ao projetar um capacitor.

Quais são os cuidados comuns ao trabalhar com capacitores?

É importante evitar sobrecarregar o capacitor, o que pode levar a uma ruptura dielétrica.

Essa fórmula é válida para todos os tipos de capacitores?

Não, a fórmula apresentada é uma simplificação para placas paralelas e pode não ser válida para outros tipos de capacitores.

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