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O que são isolantes elétricos? Isolantes elétricos são aqueles materiais que possuem poucos elétrons livres e que resistem ao fluxo dos mesmos. Alguns materiais desta categoria são: Plástico (resinas), Silicone, Borracha, Vidro (cerâmicas), Óleo, Água pura deionizada. A resistência desses materiais ao fluxo de cargas é alta, e por isso são usados para encapar fios elétricos de cobre, seja em uma torre de alta tensão ou cabo de uma secadora. São os materiais que possuem altos valores de resistência elétrica e por isso não permitem a livre circulação de cargas eléctricas, por exemplo borracha, silicone, vidro, cerâmica. O que torna um material bom condutor elétrico é a grande quantidade de elétrons livres que ele apresenta à temperatura ambiente, com o material isolante acontece o contrário, ele apresenta poucos elétrons livres à temperatura ambiente. Os isolantes elétricos são separados de acordo com a tensão que se quer fazer o isolamento. Um pedaço de madeira, por exemplo, só pode ser considerado isolante até uma determinada classe de tensão, se elevermos essa tensão a determinados níveis, ele pode se tornar um condutor de eletricidade. Com os materiais isolantes , também chamados de materiais dielétricos, ocorre o processo inverso. Nesses materiais, os elétrons estão fortemente ligados ao núcleo atômico, ou seja, eles não possuem elétrons livres ou a quantidade é tão pequena que pode ser desprezada. Dessa maneira, não permitem passagem de corrente elétrica. São bons exemplos de materiais isolantes: o vidro, a borracha, a cerâmica e o plástico. Quando esse movimento acontece com muita dificuldade, ou não acontece, dizemos que este corpo é um isolante elétrico . Temos como exemplo chaves de fenda, onde a parte do cabo é feita de plástico e borracha, ambos isolantes elétricos. solantes Obviamente, os materiais isolantes devem corresponder aos materiais que apresentam os elétrons de valência rigidamente ligados aos seus átomos. Entre os próprios elementos simples, existem vários que apresentam os elétrons de valência rigidamente ligados aos átomos.

O Que São Isolantes Elétricos

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O Que São Isolantes Elétricos

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O que so isolantes eltricos?Isolantes eltricos so aqueles materiais que possuem poucos eltrons livres e que resistem ao fluxo dos mesmos. Alguns materiais desta categoria so:Plstico (resinas), Silicone, Borracha, Vidro (cermicas), leo, gua pura deionizada.A resistncia desses materiais ao fluxo de cargas alta, e por isso so usados para encapar fios eltricos de cobre, seja em uma torre de alta tenso ou cabo de uma secadora.So os materiais que possuem altos valores de resistncia eltrica e por isso no permitem a livre circulao de cargas elctricas, por exemplo borracha, silicone, vidro, cermica. O que torna um material bom condutor eltrico a grande quantidade de eltrons livres que ele apresenta temperatura ambiente, com o material isolante acontece o contrrio, ele apresenta poucos eltrons livres temperatura ambiente. Os isolantes eltricos so separados de acordo com a tenso que se quer fazer o isolamento. Um pedao de madeira, por exemplo, s pode ser considerado isolante at uma determinada classe de tenso, se elevermos essa tenso a determinados nveis, ele pode se tornar um condutor de eletricidade.Com os materiaisisolantes, tambm chamados de materiais dieltricos, ocorre o processo inverso. Nesses materiais, os eltrons esto fortemente ligados ao ncleo atmico, ou seja, eles no possuem eltrons livres ou a quantidade to pequena que pode ser desprezada. Dessa maneira, no permitem passagem de corrente eltrica. So bons exemplos de materiais isolantes: o vidro, a borracha, a cermica e o plstico.Quando esse movimento acontece com muita dificuldade, ou no acontece, dizemos que este corpo umisolante eltrico.

Temos como exemplo chaves de fenda, onde a parte do cabo feita de plstico e borracha, ambos isolantes eltricos. solantes

Obviamente, os materiais isolantes devem corresponder aos materiais que apresentam os eltrons de valncia rigidamente ligados aos seus tomos. Entre os prprios elementos simples, existem vrios que apresentam os eltrons de valncia rigidamente ligados aos tomos. Entretanto, verifica-se que se consegue uma resistividade muito maior com substncias compostas, como o caso da borracha, mica, teflon, baquelite etc

Susceptibilidade magnticaOrigem: Wikipdia, a enciclopdia livre.Em electromagnetismo asusceptibilidade magntica(designada por) mensura a capacidade que tem um material emmagnetizar-sesob a aco de umaestimulao magntica- de um campo magnetizante - ao qual este submetido.Susceptibilidade[editar|editar cdigo-fonte]Em materiais paramagnticos e diamagnticos sob ao de um campo estimulante no muito intenso a magnetizao proporcional estimulao magnticaaplicada, sendo por esta estimulao, qualquer que seja o valor do estmulo, sustentada: quando remove-se o campo estimulante, a magnetizao destes materiais desaparece.O coeficiente de proporcionalidade, designada por, define asusceptibilidade magnticado meio ou do material considerado.Ref. 1Ref. 2Ref. 3sendo: a magnetizao induzida, mensurada emamperepormetro(A/m); aestimulao magntica, tambm emamperepormetro(A/m); e a susceptibilidade magntica (adimensional) do material.Com base no sinal da susceptibilidade pode-se afirmar que: quando positivo, tem-se o caso de um materialparamagntico. quando negativo, tem-se o caso de um materialdiamagntico.

Existe uma relao entre a susceptibilidade magntica e apermeabilidade magnticado meio, esta ltima a constante de proporcionalidade que relaciona o campo magntico tatalresultante tanto do estmulo quanto da magnetizao induzida com o campo estimulante. Sendopermeabilidade relativado material:Ref. 1Ref. 2Ref. 3.Permeabilidade magnticaOrigem: Wikipdia, a enciclopdia livre.Nota:Para o conceito geolgico, vejaPermeabilidade (geologia).Apermeabilidade magnticamensura o campo magntico no interior de um material - devido aocampo magnetizantepr-existente na regio onde o material colocado bem como magnetizao por este induzida no material - em relao ao prprio campo magnetizanteem questo.Ao colocar-se o material no local considerado, no interior deste material verificar-se- a presena de um campo magnticocujo valor deve-se tanto ao campo magnetizante quanto magnetizao induzida no material em resposta a este ltimo. Define-se a permeabilidade absoluta como:Ref. 1Ref. 2Ref. 3em que B o valor do campo magnticorealmente presente no interior do material (tambm conhecido como "induo magntica" ou "densidade de fluxo magntico", embora estas nomenclaturas no sejam muito adequadasNota 1) eH o mdulo do "campo magnetizante".Observe que um campo auxiliar associado ao campo magnticoque existiria na regio onde encontra-se o material caso no houvesse matria ali presente, ou seja, caso houvesse vcuo no local. o campo que induz a magnetizao do material, ao passo que o campo magntico resultantetem parcelas devidas tanto ao campo magnetizante () - que existiria ali sem a presena do material- quanto ao campo, oriundo apenas da magnetizao exibida pelo material em resposta . Para materiais homogneos e lineares:Ref. 1Ref. 2Ref. 3onde

seria o campo existente na regio na ausncia do material e

o campo devido apenas resposta do material quando em presena do campo, sendo estevezes maior do que o campo.Repare que em essnciaereferem-se ao mesmo campo magnetizante - contudo medidos emunidadesdiferentes, visto que- a permeabilidade magntica do vcuo, experimentalmente determinada e tabelada - uma constante fsica que possui unidade. O uso deem detrimento depara medir-se o "campo magnetizante" contudo, por razes prticas, um padro.e, assim como o prprio, so todos, pois, campos magnticos, diferindo entre si apenas em relao s suas respectivas fontes causadoras da mesma forma que um campo magntico de umsolenidedifere de um campo magntico de umtoride. Nomenclaturas especficas tentando caracteriz-los como grandezas distintas no fazem, portanto, sentido algumNota 1.A constante nomeadasusceptibilidade magnticado material.Nas unidadesSI, ocampo magntico medido emtesla, o campo magnetizante - ou simplesmente campo- emamperespormetro, e a permeabilidade emhenryspormetro(H/m),newtonporamperequadrado (N/A), ou ainda emteslametro por ampre (T.m/A), sendo as trs unidades associadas permeabilidade equivalentesRef. 1Ref. 2Ref. 3.A permeabilidade relativa, por vezes escrita com o smbolo re frequentemente apenas com, a razo entre a permeabilidade absoluta do material e a permeabilidade do espao livre (vcuo) 0:

onde 0= 4 107NA2.

Share on Thumblr 29/11/-1 - 20:53 E-mail ImprimirTudo sobre capacitoresCapacitores so encontrados em praticamente todos os equipamentos eletrnicos, nas mais diversas formas e tamanhos. Estes componentes tambm so bastante crticos, devendo ser usados com muito cuidado. Entender suas especificaes, conhecer os tipos existentes e suas caractersticas fundamental para todo o praticante da eletrnica. Neste artigo procuramos abordar tudo que h de importante nestes componentes.Os capacitores so encontrados em todos os equipamentos eletrnicos. Se bem que seu princpio de funcionamento seja muito simples, a maneira como os capacitores podem ser construdos varia bastante, o que nos leva a uma grande variedade de tipos.

A finalidade bsica de um capacitor apresentar uma capacitncia em um circuito, ou seja, armazenar cargas eltricas, e atravs desse armazenamento ter determinados efeitos sobre um circuito. Houve tempo em que estes componentes eram chamados condensadores, e at hoje alguns fazem isso, porque antigamente acreditava-se que eles tinham a propriedade de condensar a eletricidade.

Na figura 1 temos o smbolo utilizado para representar os capacitores fixos de diversos tipos e seus aspectos tpicos. Denominamos capacitores fixos aqueles que tm uma capacitncia determinada pela sua construo, diferentemente dos capacitores ajustveis e variveis que podem ter sua capacitncia alterada por uma ao externa.

Basicamente, um capacitor formado por dois eletrodos metlicos, os quais so denominados armaduras, sendo elas separadas por um material isolante denominado dieltrico. O dieltrico pode ser de papel, vidro, polister styroflex, mica, ar e mesmo o vcuo. Para muitos tipos de capacitores o dieltrico d nome ao capacitor. Assim, um capacitor de polister tem este material plstico como isolante.

Quando ligamos s armaduras de um capacitor um gerador (uma bateria, por exemplo), a armadura ligada ao polo positivo da pilha se carrega positivamente, enquanto que a outra carrega-se negativamente. A quantidade de cargas armazenadas na armadura positiva a mesma que a armazenada na armadura negativa, diferindo apenas quando polaridade, conforme mostra a figura 2.

Mesmo depois de retiramos a bateria do circuito, o capacitor mantm em suas armaduras as cargas eltricas, e estas apresentam a mesma diferena de potencial da bateria que foi conectada. Dizemos que o capacitor se encontra carregado.

Para descarregar um capacitor preciso oferecer um percurso para que as cargas de uma armadura fluam para a outra e haja a neutralizao. Assim, interligando as armaduras por um circuito externo, os eltrons da armadura que os tem em excesso (negativa) fluem para a positiva, ocorrendo a neutralizao. Temos ento a descarga do capacitor, conforme ilustra a figura 3.

A relao entre a quantidade de cargas (Q) que pode ser armazenada em um capacitor e atenso (V) que mantm estas cargas nas armaduras denominada capacitncia, ou capacidade do capacitor (C), sendo medida em farads (F).

Veja que, quanto maior for a tenso aplicada a um capacitor, maior ser a quantidade de cargas que ele pode armazenar, pois a capacitncia constante e depende dos seguintes fatores:

Superfcie das armaduras: quanto maiores forem as armaduras, maior ser a capacitncia do capacitor. Nos tipos comuns, uma maneira de se obter maior capacitncia consiste em se usar armaduras flexveis no formato de tiras, colocando entre elas o dieltrico e depois enrolando-se estas tiras de modo a ocupar pequenos espaos. Os capacitores deste tipo so denominados tubulares. Na figura 4 temos um exemplo de capacitor deste tipo.

Distncia de separao entre as armaduras: quanto maior for a separao entre as armaduras, menor ser a capacitncia. No devemos aproximar muito as armaduras uma da outra, porque com isso pode ocorrer a ruptura do dieltrico com tenses mais altas, ou seja, a corrente pode saltar entre as armaduras. A tenso mxima de um capacitor justamente determinada pela espessura do dieltrico.

Natureza do dieltrico ou seja, da constante dieltrica da substncia usada como isolante.

Os capacitores mais conuns, usados nas aplicaes prticas so os de dieltricos de diversos tipos de plsticos (styroflex, polister, etc.) e os cermicos, alm de encontrarmos os tipos de mica nas aplicaes mais crticas. Temos tambm tipos especiais denominados eletrolticos como os de aluminio, tntalo e nibio que possuem dieltricos qumicos, dos quais falaremos mais adiante.

As princpais propriedades eltricas dos capacitores so as seguintes:

Como existe um isolamento entre as armaduras de um capacitor, entre os terminais deste componente no podem circular correntes contnuas. Os capacitores permitem a circulao de correntes alternadas pelo processo de carga e descarga. Os capacitores dificultam mais a passagem das correntes de frequncias mais baixas.Na prtica, comum extressarmos a capacitncia de um capacitor atravs de submltiplos do farad (que uma unidade muito grande). Temos ento:

Microfarad (F) = 0,000 001 Farad = 10-6 F

Nanofarad (nF) = 0,000 000 001 Farad = 10-9 F

Picofarad (pF) = 0,000 000 000 001 Farad = 10-12 F

Associaes de Capacitores

Associar capacitores lig-los em conjunto de modo a combinar seus efeitos num circuito. Isso pode ser feito basicamente das seguintes formas:

Associao em Paralelo

Dizemos que dois ou mais capacitores esto associados em paralelo quando suas armaduras positivas so interligadas e da mesma forma as armaduras negativas, observe a figura 5.

A capacitncia total que uma associao deste tipo apresenta depende da capacitncia dos capacitores associados. possvel, neste caso, dizer que a capacitncia equivalente a uma associao de capacitores em paralelo igual soma das capacitncias dos capacitores associados. Podemos escrever uma frmula para expressar isso:

Veja que todos os capacitores devem estar expressos pela mesma unidade.Propriedades da Associao de Capacitores em Paralelo

Todos os capacitores ficam submetidos mesma tenso O capacitor de maior valor fica com a maior carga

Associao de Capacitores em Srie

Dizemos que dois ou mais capacitores esto ligados ou associados em srie quando a armadura positiva do primeiro fica livre, tornando-se o terminal positivo da associao. A armadura negativa do primeiro ligada positiva do segundo, a negativa do segundo positiva do terceiro e assim por diante at que, no ltimo, a armadura negativa fica livre e se torna a armadura negativa da associao, veja a figura 6.

A capacitncia total apresentada pela associao depender dos valores de todos capacitores associados. Podemos dizer que o inverso da capacitncia equivalente ser igual soma dos inversos das capacitncias associadas, ou de uma forma matemtica mais apropriada:

Veja que todas as capacitncias devem estar expressas no mesmo submltiplo do Farad ou em Farads.

Exemplo de clculo

Qual a capacitncia que se obtm quando ligamos em srie capacitores de 3 F, 12 F e 12 F conforme mostra a figura 7?

Neste caso:

Aplicando a frmula:

Reduzindo ao mesmo denominador:

Fazendo a soma dos numerados:

Resolvendo:

A capacitncia equivalente portanto 2 F

As principais propriedades da associao de capacitores em srie so: A capacitncia equivalente sempre menor do que o menor capacitor associado Todos os capacitores ficam com a mesma carga O maior capacitor fica submetido menor tenso.

Tipos de capacitores

H diversos tipos de capacitores, os quais se diferenciam tanto pela tcnica de construo quanto dos materiais. Essas diferenas dotam estes capaci tores de propriedades especficas, que os tornam ideais para determinados tipos de aplicao. So os seguintes os principais tipos de capacitores:

Tubulares de papel e leo - Na figura 8 temos os aspectos destes capacitores que, atualmente, so pouco usados. Estes capacitores eram praticamente os que predominavam nos equipamentos valvulados antigos. No entanto, o papel se deteriora e passa a apresentar fugas, levando necessidade de substituio frequente destes componentes. Nestes capacitores, temos duas tiras de metal (alumnio) e entre elas uma tira de papel (isolante).

Tipos de papel - utilizava- se uma folha de papel seco e nos tipos a leo, uma folha impregnada de um leo com caractersticas dieltricas importantes. Veja que pelo fato destes capacitores serem enrolados, as armaduras se comportam como uma bobina, o que os leva a apresentar uma certa indutncia. Isso impede que eles sejam usados de forma eficiente em circuitos de altas frequncias.

Capacitores planos so capacitores em que as armaduras so planas assim como os dieltricos, como ocorre com capacitores de mica e cermicos exibidos na figura 9. Esta tcnica permite obter capacitores com baixas indutncias, ideais para aplicaes em circuitos de altas frequncias.

Capacitores de polister trata-se de um tipo bastante comum de capacitor que utiliza uma espcie de plstico, sendo obtido colocando-se folhas de alumnio como armaduras e folhas de polister entre elas para formar o dieltrico. Sua construo pode levar tanto a capacitores planos como tubulares, conforme ilustra a figura 10. Para estes tipos, entretanto as caractersticas do polister o tornam inapropriado para aplicaes em circuitos de altas freqncias. Uma variao o polister metalizado, onde a armadura feita pela deposio eletroltica de uma fina capa de metal sobre o polister.

Capacitores de papel e leo so construdos colocando-se entre duas folhas de alumnio papel comum ou papel embebido em leo. So tubulares e suas caractersticas os tornam apropriados apenas para aplicaes em circuitos de baixas freqncias. J no so utilizados mais nas aplicaes modernas. Na figura 11 temos o aspecto tpicos destes capacitores.

Capacitores de mica nestes tipos duas placas metlicas so colocadas de modo a haver uma ou mais folhas de mica entre elas, formando o dieltrico. Como a mica no flexvel, estes capacitores s admitem a construo plana. Pelo fato de a mica ser um material muito estvel e com propriedades ideais para aplicaes em altas freqncias, estes capacitores so empregados em instrumentao, transmisso e outras aplicaes semelhantes. Na figura 12 temos os aspectos comuns destes capacitores.

Capacitores cermicos estes so os mais comuns atualmente. Um tipo comum tubular, se bem que suas caractersticas no sejam indutivas. obtido a partir de um tubo co de cermica sendo, depositadas por meios eletrolticos uma armadura internamente e outras externamente, conforme se observa na figura 13(a). Outro tipo o construdo com pedaos planos de cermicas onde as armaduras so depositidas nas faces, conforme vemos na figura 13(b). Para se obter maior capacitncia podem ser empilhados diversos conjuntos. Pelas suas caractersticas, estes capacitores podem ser usados numa ampla gama de aplicaes que vo dos circuitos de corrente contnua aos circuitos de frequncias muito altas.

Capacitores eletrolticos estes capacitores so construdos a partir da formao de uma camada de xido de alumnio (eletrolticos de alumnio) ou xido de tntalo (para os capacitores de tntalo) numa armadura do mesmo metal. Como a camada de xido muito fina e tem uma constante dieltrica elevada, podem ser obtidos capacitores de valores elevados ocupando pequeno espao. Na figura 14 temos os aspectos mais comuns para estes capacitores. Veja, entretanto, que, pelas suas caractersticas, estes capacitores no se prestam a aplicaes que envolvam sinais de frequncias elevadas. So mais utilizadas em desacoplamento, acoplamento e filtragem de sinais de baixas frequncias.

Outros tipos h outros tipos de capacitores menos comuns, com as nomenclaturadas dadas pelos materiais usados nos dieltricos. Temos ainda a considerar os eletrolticos de nibio que comeam a se tornar comuns.

Capacitores SMD

Os componentes para montagem em superfcie (SMD) so utilizados nas montagens de equipamentos que devem ser compactos e mesmo em muitos outros, onde se deseja que o mnimo de espao seja ocupado. Estes componente tm redues muito pequenas e para os capacitores isso tambm ocorre. Conforme ilustra a figura 15 podemos encontrar capacitores de diversos tipos em invlucros SMD.

A identificao destes componentes dada por um cdigo especial, e saber se temos diante de ns um capacitor, ou outro componente, exige ateno e anlise ao diagrama, pois os seus aspectos so os mesmos de outros componentes como resistores, indutores, diodos, etc.. Como funciona o capacitor (MEC070) Um componente de vital importncia para o funcionamento dos circuitos eletrnicos, e por isso encontrado em grande quantidade em qualquer equipamento o capacitor. Com formatos e tamanhos que dependem de seu valor e funo, os capacitores podem ser to pequenos quanto um gro de ervilha ou to grandes quanto uma garrafa de refrigerante PET de 2 litros. Veja nesse artigo o que so, como funcionam, para que servem e como ler os valores e testar capacitores como os usados em projetos mecatrnicos.Capacitores so componentes que tm por funo armazenar energia eltrica.Os capacitores comuns so formados por duas peas de material condutor separadas por um material isolante, conforme ilustrado na figura 1.

Estrutura bsica de um capacitorQuando uma tenso aplicada entre estas placas condutoras, chamadas armaduras, ele se carrega: uma armadura armazena cargas positivas e a outra armazena cargas negativas.A quantidade de cargas na armadura positiva a mesma armazenada na armadura negativa, apenas tendo polaridade oposta.O material isolante, denominado dieltrico normalmente d nome ao capacitor (mica, polister, cermica, etc.).A forma como os capacitores so construdos pode variar assim como o tamanho dependendo de quanto de carga se deseja que eles armazenem.Tipos e SmbolosNa figura 2 mostramos os principais smbolos adotados para representar os capacitores assim como os aspectos dos tipos mais comuns.

Simbolos e aspectos dos principais tipos de capacitores.As diferenas entre os tipos so importantes, pois conforme o material usado como dieltrico, podem se manifestar propriedades especficas que tornam os capacitores ideais para determinadas aplicaes.Assim, enquanto os capacitores cermicos e de mica so indicados para circuitos de altas frequncias, os de polister e eletrolticos so indicados para aplicaes em circuitos de corrente contnua e baixas frequncias.O montador eletrnico tambm precisa estar atento para o fato de que determinados tipos de capacitores como os eletrolticos, so polarizados.Isso significa que eles possuem uma armadura que sempre deve ser positiva e uma que sempre deve ser negativa.Se eles forem ligados invertidos podem sofrer danos e at mesmo explodir em alguns casos.EspecificaesAo trabalhar com capacitores nos circuitos eletrnicos o montador deve estar atento as seguintes especificaes destes componentes:a) CapacitnciaA capacitncia medida em farads.No entanto, os capacitores usados na maioria dos equipamentos eletrnicos comuns possuem capacitncias muito pequenas, muito menores que 1 farad, o que torna normal o uso dos seus submltiplos.Na tabela dada a seguir temos os submltiplos mais usados:Submultiplos do Farad:UnidadeSimboloValor em Farads (F)

MicrofaradF0.000 001 = 10-6F

NanofaradnF0.000 000 001 = 10-9F

PicofaradpF0.000 000 000 001= 10-12F

Tabela de Converso:Para converterEmMultiplique por:

MicrofaradsNanofarads1,000

MicrofradsPicofarads1,000,000

NanofaradsPicfarads1,000

NanofaradsMicrofarads0.001

PicofaradsMicrofarads0.000 001

PicofaradsNanofarads0.001

Veja ento que a mesma coisa dizermos que um capacitor tem 100 nF, 0,1 F ou 100 000 pF!Assim como no caso dos resistores, alguns capacitores so pequenos demais para que seus valores sejam gravados de forma normal nos seus invlucros.Encontramos ento as especificaes destes componentes sob a forma de cdigos que o leitor deve conhecer.Um desses cdigos o de 3 dgitos.Este cdigo formado por 3 nmeros ou dois nmeros e uma letra.Para o caso de trs nmeros os dois primeiros formam o valor que deve ser seguido do nmero de zeros dado pelo terceiro algarismo ou multiplicado pelo prefixo indicado pela letra.Exemplos: 10 n = 10 nF47p = 47 pF103 = 10 000 pF = 10 nF474 = 470 000 pF = 470 nFAbaixo de 100 pF, apenas dois dgitos so usados.Exemplo:27 = 27 pFNa figura 3 temos alguns exemplos de capacitores que usam esses cdigos.

Capacitores cermicos com cdigos comunsb) Tenso de trabalhoA capacitncia de um capacitor depende da distncia entre as placas e da natureza do material usado como dieltrico.Quanto mais fino for o dieltrico, maior a capacitncia, mas existe um problema que limita a espessura.Se o isolador for muito fino ele no consegue isolar tenses elevadas.Uma tenso acima de certo valor "fura" o dieltrico, provocando a queima do capacitor, j que ele perde sua capacidade de isolar no local em que isso ocorre.Assim, alm da capacitncia os capacitores tambm tm indicada a tenso mxima de trabalho normalmente especificada em valores contnuos como WVDC (Working Voltage DC).Os tipos comuns usados em eletrnica podem ter tenses de trabalho de 1 V a mais de 1000 V.Numa aplicao prtica podemos sempre usar um capacitor de mesma capacitncia que o original mas com tenso maior.O nico problema que pode ocorre que ele ser tambm maior no tamanho o que pode dificultar sua eventual colocao numa placa de montagem.TiposOs principais tipos de capacitores encontrados nos equipamentos eletrnicos so:* Capacitores eletrolticosEste tipo de capacitor usa folhas de alumnio como armaduras e como dieltrico uma finssima camada de xido que se forma sobre as folhas por um processo eletroltico.Como esta camada muito fina, podemos obter grandes capacitncias em pequenos espaos.Assim, os capacitores eletrolticos se caracterizam por sua capacitncia elevada sendo encontrados em valores tipicamente de 0,5 a 100 000 F ou mais.Os capacitores eletrolticos so polarizados o que significa que existe uma armadura que deve ficar sempre positiva em relao a outra.A marcao de polaridade feita no prprio invlucro destes componentes conforme mostra a figura 4.

A marcao dos eletrolticos feita no prprio invlucro.Os capacitores eletrolticos so indicados para circuitos de corrente contnua e baixas frequncias.* Capacitores de tntaloOs capacitores de tntalo so semelhantes aos eletrolticos no principio de fabricao exceto pelo fato do xido que se forma ser de outro elemento: o tntalo.Como o xido de tntalo tem uma constante dieltrica muito maior do que o xido de alumnio, possvel obter grandes capacitncias em componentes de tamanho extremamente reduzidos.Os capacitores de tntalo tambm so polarizados.Na figura 5 temos exemplos de capacitores de tntalo.

Capacitores de tntalo* Capacitores cermicosCermicas especiais como as de titnio, brio e outras so usadas como dieltricos destes capacitores que encontram aplicaes em circuitos que vo de corrente contnua a altas frequncias.O tipo mais comum o disco cermico que pode ser encontrado com capacitncias de 1 pF a 470 nF tipicamente.* Capacitores de poliestirenoEste capacitor est includo na famlia dos tipos plsticos em que temos um filme fino de poliestireno como dieltrico.Normalmente, este tipo de capacitor fabricado com as folhas formando um tubo, o que lhes dota de certa indutncia que limita suas aplicaes em circuitos de altas frequncias.* Capacitores de polister (filme)Um outro tipo de plstico que muito usado na fabricao de capacitores o polister que tanto pode dar origem aos tipos tubulares como planos.Este tipo de capacitor tambm no recomendado para aplicaes em frequncias muito altas e pode ser encontrado numa faixa de valores de 1000 pF a mais de 10 F.* Outros tiposMuitos outros materiais que apresentam propriedades dieltricas importantes podem ser usados para fabricao de capacitores.Por exemplo, podemos usar a mica para fazer capacitores de alta preciso para instrumentos. Capacitores que usam dieltrico de papel embebido em leo ainda so encontrados em equipamentos antigos.Onde so encontradosO leitor deve estar familiarizado com muitos tipos de capacitores como os encontrados em motores de robs e equipamentos ligados rede de energia como mquinas industriais e eletrodomsticos.No entanto, os capacitores encontrados nos equipamentos eletrnicos, alm de serem diferentes, podem ser encontrados numa variedade muito maior de tipos e tamanhos.Os capacitores so usados em muitas funes importantes nos circuitos eletrnicos como, por exemplo na determinao da freqncia de operao, em circuitos de filtros, em circuitos de tempo, na filtragem de correntes e sinais alm de muitas outras.Podemos dizer que, depois dos resistores, os capacitores so os componentes que aparecem em maior quantidade nos equipamentos eletrnicos.Como TestarUm capacitor em bom estado deve se comportar como um isolante.Assim, quando medimos sua resistncia com um multmetro, um capacitor em bom estado apresenta uma resistncia infinita.Alguns capacitores de valores altos (acima de 10 F) podem apresentar uma pequena resistncia, denominada "de fuga" que tolerada se for acima de 1 M?.No entanto, se qualquer resistncia abaixo deste valor for medida o capacitor estar comprometido.Uma resistncia nula indica um capacitor em curto e uma resistncia em baixa indica um capacitor com fugas.O teste com o multmetro no revela se o capacitor est bom (com capacitncia) a no ser quando ele tenha valores acima de uns 470 nF.Quando testamos estes capacitores a agulha do multmetro vai at perto de zero ao tocarmos as pontas de prova para depois voltar at marcar uma resistncia prxima de infinito.Se este movimento no ocorrer dizemos que o capacitor est "aberto" ou "sem capacitncia".Na figura 6 mostramos como testar um capacitor eletroltico com um multmetro analgico comum.

Capacitor em teste.CAPACITORES VARIVEISExistem certas aplicaes em que precisamos mudar a capacitncia apresentada por um capacitor num circuito durante o seu funcionamento ou para efeitos de ajuste.Um exemplo est nos receptores de rdio em que variamos a capacitncia de um componente para mudar sua freqncia de operao possibilitando assim a sintonia das diversas estaes.Os capacitores que podem ter sua capacitncia alterada so denominados capacitores variveis e podem ser encontrados em dois tipos bsicos: o trimmer que um capacitor de ajuste e o capacitor varivel que um capacitor de sintonia.Smbolos e aspectosNa figura 7 mostramos o smbolo usado para representar os capacitores variveis e os aspectos dos principais tipos encontrados nos equipamentos eletrnicos.

Capacitores variveis e trimmers.Em (a) temos um capacitor varivel de tipo antigo encontrado em rdios e sintonizadores. Em (b) temos um capacitor varivel de rdios modernos e em (c) alguns tipos de trimmers comuns.Especificaesa) CapacitnciaCapacitores variveis e trimmers podem ser tanto especificados pela capacitncia mxima que apresentam como pela faixa de capacitncias que podem assumir.Assim, um trimmer de 3-30 pF um trimmer que pode ser ajustado para ter capacitncias entre 3 pF e 30 pF.A capacitncia maior obtida quando o componente est totalmente "fechado", ou seja, a maior rea das armaduras se defronta.Na figura 8 mostramos essas variaes de capacitncia e o modo do ajuste.

A capacitncia depende da rea efetiva, segundo a posio das placas mveis.b) TipoO tipo do capacitor varivel ou trimmer especificado pelo nmero de sees e pelo material usado como dieltrico.Assim, os capacitores antigos usam como dieltrico o prprio ar (no nenhum material separando as armaduras) enquanto que tipos mais modernos usam plsticos.c) TensoEm muitas aplicaes importante saber qual a tenso mxima que podemos aplicar entre as armaduras do capacitor sem que ocorra o faiscamento ou o rompimento do material do dieltrico.Em especial, esta especificao importante em transmissores onde tenses de at milhares de volts podem aparecer entre as armaduras de um capacitor.Onde eles so encontradosCapacitores variveis so usados principalmente em circuitos de alta freqncia tais como receptores de rdio, telecomunicaes, televisores, transmissores e em muitos outros onde sinais de frequncias acima de 100 kHz esto presentes e precisam ser ajustadas.Como testarO teste mais simples consiste em se verificar se as armaduras esto isoladas uma das outras que a condio principal para que eles funcionem.Podemos ento testar um capacitor varivel com o multmetro medindo sua resistncia a qual deve ser infinita.Um capacitor com resistncia nula est com as placas em curto, ou encostando uma nas outras.Leis de NewtonAs leis de Newton constituem os trs pilares fundamentais do que chamamos Mecnica Clssica, que justamente por isso tambm conhecida por Mecnica Newtoniana.1 Lei de Newton - Princpio da Inrcia Quando estamos dentro de um carro, e este contorna uma curva, nosso corpo tende a permanecer com a mesma velocidade vetorial a que estava submetido antes da curva, isto d a impresso que se est sendo "jogado" para o lado contrrio curva. Isso porque a velocidade vetorial tangente a trajetria. Quando estamos em um carro em movimento e este freia repentinamente, nos sentimos como se fssemos atirados para frente, pois nosso corpo tende a continuar em movimento.estes e vrios outros efeitos semelhantes so explicados pelo princpio da inrcia, cujo enunciado :"Um corpo em repouso tende a permanecer em repouso, e um corpo em movimento tende a permanecer em movimento."Ento, conclui-se que um corpo s altera seu estado de inrcia, se algum, ou alguma coisa aplicar nele uma fora resultante diferente se zero.2 Lei de Newton - Princpio Fundamental da DinmicaQuando aplicamos uma mesma fora em dois corpos de massas diferentes observamos que elas no produzem acelerao igual.A 2 lei de Newton diz que a Fora sempre diretamente proporcional ao produto da acelerao de um corpo pela sua massa, ou seja:

ou em mdulo: F=maOnde:F a resultante de todas as foras que agem sobre o corpo (em N);m a massa do corpo a qual as foras atuam (em kg);a a acelerao adquirida (em m/s).A unidade de fora, no sistema internacional, o N (Newton), que equivale a kg m/s (quilograma metro por segundo ao quadrado).Exemplo:Quando um fora de 12N aplicada em um corpo de 2kg, qual a acelerao adquirida por ele?F=ma12=2aa=6m/sFora de TraoDado um sistema onde um corpo puxado por um fio ideal, ou seja, que seja inextensvel, flexvel e tem massa desprezvel.

Podemos considerar que a fora aplicada no fio, que por sua vez, aplica uma fora no corpo, a qual chamamos Fora de Trao.