# Calculadora de energia armazenada em um capacitor

Energia armazenada em um capacitor carregado U = ½·C·V²: unidades de capacitância e tensão selecionáveis, mais a carga armazenada Q = C·V e energia auto-escalada de nJ a kJ. Um supercapacitor de 1 F em seus 2.7 V nominais guarda míseros 3.645 J, enquanto um capacitor de desfibrilador de 200 µF a 2 kV guarda 400 J — 200 vezes menos capacitância mas 110 vezes mais energia, pois a tensão entra ao quadrado.

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- **Categoria:** Science & Education

- **Palavras-chave:** energia de capacitor, energia armazenada, capacitância tensão, joules, armazenamento de carga, eletromagnetismo

## Visão geral

A calculadora de energia armazenada em um capacitor calcula a energia potencial eletrostática (U = ½·C·V²) e a carga elétrica total (Q = C·V) a partir dos valores de capacitância e tensão informados, suportando múltiplas ordens de grandeza.

## Entradas

- **Capacitância C** (number): e.g. 1
- **Unidade de capacitância** (select)
- **Tensão V** (number): e.g. 2.7
- **Unidade de tensão** (select)

## Quando usar

- Dimensionar a reserva de energia em circuitos de alimentação e bancos de supercapacitores.
- Calcular a energia de descarga em sistemas de alta tensão, como flashes fotográficos e desfibriladores.
- Resolver exercícios de física e eletromagnetismo que envolvam capacitores e circuitos elétricos.

## Como funciona

- Insira o valor da capacitância e selecione a unidade desejada (pF, nF, µF, mF ou F).
- Informe a tensão aplicada aos terminais do capacitor e defina a unidade correspondente (mV, V ou kV).
- O sistema converte os valores para o Sistema Internacional e calcula a energia em Joules (U = ½·C·V²) e a carga em Coulombs (Q = C·V).

## Casos de uso

- Cálculo de energia útil retida em supercapacitores de 2.7 V para aplicações de memória de backup.
- Verificação de limites de segurança de choque elétrico em capacitores de filtragem de fontes chaveadas.
- Dimensionamento de pulsos energéticos em sistemas de descarga capacitiva e equipamentos médicos.

## Perguntas frequentes

### Como é calculada a energia armazenada em um capacitor?

A energia é obtida pela fórmula U = ½·C·V², onde C representa a capacitância em Farads e V a tensão elétrica em Volts.

### Por que a tensão influencia mais a energia do que a capacitância?

Porque a tensão entra elevada ao quadrado na equação da energia, enquanto a capacitância possui relação linear direta.

### Como é calculada a carga armazenada?

A carga acumulada é calculada pela relação Q = C·V e expressa na unidade Coulombs (C).

### Quais unidades de capacitância estão disponíveis na ferramenta?

Você pode selecionar Picofarads (pF), Nanofarads (nF), Microfarads (µF), Millifarads (mF) e Farads (F).

### É possível inserir valores de tensão em alta voltagem?

Sim, a ferramenta permite selecionar Quilovolts (kV), além de Volts (V) e Milivolts (mV).

## Ferramentas relacionadas

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## Exemplos

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- [Exemplos de Desenvolvimento de Aplicativo Híbrido Capacitor](https://elysiatools.com/pt/samples/capacitor-samples): Exemplos de desenvolvimento de aplicativo híbrido Capacitor incluindo APIs de dispositivo nativo, plugins, implantação multiplataforma e capacidades de Progressive Web App
- [Exemplos de Processamento de Imagem Android Java](https://elysiatools.com/pt/samples/android-image-processing-java): Exemplos de processamento de imagem Android Java incluindo leitura/escrita, dimensionamento e conversão de formato
- [Exemplos de Processamento de Imagem Android Kotlin](https://elysiatools.com/pt/samples/android-image-processing-kotlin): Exemplos de processamento de imagem Android Kotlin incluindo leitura/escrita, dimensionamento e conversão de formato
