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Perda por ESR do capacitor

Esta calculadora estima a potência elétrica convertida em calor dentro de um capacitor por causa de sua resistência série equivalente.

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Informe a corrente de ripple RMS em amperes e o ESR em ohms para calcular P = I_rms² × ESR em watts. O resultado evidencia uma perda ignorada pelo modelo de capacitor ideal, mas relevante em fontes chaveadas, barramentos CC de inversores e fontes pulsadas. A ferramenta também informa a tensão RMS no ESR e a energia dissipada em uma hora. O cálculo no navegador é gratuito; cada solicitação à API custa US$ 0,002. Use um ESR especificado ou medido na frequência e temperatura de operação e forneça corrente RMS, não corrente de pico, para obter uma estimativa térmica coerente.

Por que o ESR transforma corrente de ripple em calor

Um capacitor real não é uma reatância ideal. Folhas metálicas, eletrólito, terminais, perdas dielétricas e construção contribuem para uma resistência série equivalente, chamada ESR. A corrente alternada de ripple que atravessa essa resistência dissipa potência real mesmo quando a corrente CC média do capacitor é zero. A relação de aquecimento é P = I_rms² × ESR, a mesma regra de perda resistiva usada em condutores, com a corrente RMS representando o efeito térmico quadrático médio da forma de onda. O quadrado é importante: dobrar a corrente RMS quadruplica a perda se o ESR permanecer constante. A calculadora retorna power_loss em watts, esr_voltage em volts RMS por I_rms × ESR e energy_per_hour em joules por potência × 3600 segundos. Os watts descrevem a carga térmica contínua, a tensão no ESR mostra a parcela resistiva do ripple e os joules por hora permitem comparar energia térmica. A ferramenta não afirma que toda potência gere uma elevação específica de temperatura. Isso depende de resistência térmica, montagem, fluxo de ar, fontes próximas, geometria e da variação do ESR com o aquecimento. Portanto, use os watts como entrada de uma análise térmica, não como um modelo completo de temperatura interna. O resultado também difere da energia armazenada na capacitância, calculada por metade de C vezes V ao quadrado, que não determina diretamente o aquecimento no ESR.

Como escolher corrente RMS e um ESR realista

Use o valor RMS da corrente que realmente passa pelo capacitor. Não informe pico, amplitude, valor absoluto médio ou pico a pico sem antes converter para RMS de acordo com a forma de onda. Para uma senoide, RMS é o pico dividido pela raiz quadrada de dois; porém, o ripple de fontes chaveadas costuma ser triangular, descontínuo ou rico em harmônicos e pode exigir outra conversão. Uma sonda de corrente com cálculo da forma de onda, uma simulação ou um cálculo documentado do conversor pode fornecer o valor adequado. O ESR também precisa de contexto. Folhas de dados frequentemente especificam impedância ou ESR em frequências e temperaturas selecionadas, enquanto o ripple real pode conter vários harmônicos. Escolha um valor representativo das frequências com corrente significativa e considere a pior temperatura e tolerância plausíveis. Se o ESR variar muito entre harmônicos, calcule I_rms² × ESR para cada frequência e some as potências quando houver dados confiáveis. Informe amperes e ohms para obter watts. Divida miliamperes e miliohms por 1000 antes de inserir os valores. A calculadora exige números finitos e não negativos, aceita zero como limite sem perdas e rejeita magnitudes incompatíveis. A precisão opcional altera apenas as casas decimais exibidas; não muda a multiplicação nem reduz a incerteza dos dados de origem.

Como usar a perda em uma revisão de fonte chaveada

Comece comparando a potência no ESR com as condições de corrente de ripple e as orientações térmicas do fabricante para o encapsulamento escolhido. Um valor baixo em watts não garante segurança: um componente pequeno com dissipação deficiente pode sofrer aumento relevante de temperatura, redução de vida útil ou elevação do ESR. Um capacitor grande e bem refrigerado pode tolerar mais, mas apenas a folha de dados e medições térmicas validadas confirmam isso. Repita o cálculo em carga nominal, sobrecarga, partida e no ponto de maior ripple. Considere tolerância, envelhecimento, aumento do ESR em baixa temperatura, variação da frequência e mudanças no modo de controle quando forem relevantes. Capacitores em paralelo nem sempre dividem a corrente igualmente; diferenças de ESR, ESL, capacitância, posição e trilhas podem concentrá-la em uma peça. Calcule a corrente de cada dispositivo em vez de simplesmente dividir o total. A tensão no ESR ajuda a verificar a contribuição resistiva ao ripple de saída, embora o ripple total também tenha componentes capacitivos e indutivos. A energia por hora é uma escala comparativa, não uma indicação de que o calor se acumula sem sair do encapsulamento. Em varreduras automatizadas, cada solicitação bem-sucedida à API custa US$ 0,002 e usa a mesma fórmula determinística do navegador. Valide o hardware com largura de banda adequada, medição segura de corrente e temperaturas nas condições reais de ambiente, gabinete, ventilação e carga.

Capacitores de saída de reguladores

Estime os watts dissipados pelo ESR usando a corrente de ripple RMS calculada ou medida no conversor.

Triagem de capacitores de barramento CC

Compare preliminarmente o aquecimento por ESR entre componentes e cenários antes da validação térmica detalhada.

Varreduras automatizadas de projeto

Gere perda, tensão no ESR e energia horária determinísticas para seleção de componentes e testes de regressão.

Qual fórmula a calculadora utiliza?

Ela utiliza P = I_rms² × ESR. Com corrente RMS em amperes e ESR em ohms, a perda de potência é dada em watts.

Devo informar corrente de ripple de pico ou RMS?

Informe a corrente de ripple RMS. Converta valores de pico ou pico a pico pela relação correta para a forma de onda real.

O ESR deve ser informado em miliohms ou ohms?

Informe ohms. Divida o valor em miliohms por 1000; por exemplo, 30 mΩ correspondem a 0.03 Ω.

A perda fornece diretamente a elevação de temperatura?

Não. Você também precisa da resistência térmica ou de medições validadas nas condições reais de montagem, fluxo de ar, ambiente e gabinete.

Quanto custa a calculadora?

Ela é gratuita no navegador. Cada solicitação bem-sucedida à API custa US$ 0,002; entradas inválidas não são cobradas.

Tudo nesta página está disponível via API. Esta seção é para equipes que querem integrar a ferramenta aos próprios sistemas; quem não precisa disso pode simplesmente usar a ferramenta acima.

POSThttps://api.kit.forhosting.com/elec/capacitor-esr-loss

Autenticação por token Bearer. Um único POST coloca a tarefa na fila; o resultado chega por webhook ou link assinado.

curl -X POST https://api.kit.forhosting.com/elec/capacitor-esr-loss \
  -H "Authorization: Bearer $KIT_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"ripple_current":2.5,"esr":0.03}'
{
  "ripple_current": 2.5,
  "esr": 0.03
}
{
  "task_id": "tsk_a1b2c3d4e5f6a1b2c3d4e5f6",
  "type": "elec.capacitor_esr_loss",
  "status": "queued",
  "_links": {
    "result": "/tasks/tsk_…/result"
  }
}

A API é assíncrona: cada chamada devolve um task_id na hora. Se preferir polling, consulte o status a até 1 requisição por segundo.

por chamadaUS$ 0,002

Preço publicado, sem tokens nem créditos escondidos. Tarefa que falha não é cobrada.

max_ripple_current1000000000
max_esr1000000000
HTTPCódigoO que significa
401unauthorizedToken ausente ou inválido. Confira o header Authorization.
402insufficient_balanceSaldo insuficiente para esta tarefa. Faça uma recarga e tente de novo.
404unknown_typeEsse tipo de tarefa não existe. Confira o campo type no catálogo.
429rate_limitedMuitas requisições em pouco tempo. Espere um instante e tente de novo.

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