Capacitor Condensador de Poliéster: Versatilidad y Estabilidad en Almacenamiento de Energía
Los capacitores condensadores de poliéster son componentes esenciales en la electrónica moderna, ofreciendo una solución confiable y eficiente para el almacenamiento y liberación de energía en circuitos eléctricos.
Disponibles en una variedad de capacidades para adaptarse a las necesidades específicas de tu proyecto, los capacitores de poliéster son versátiles y pueden utilizarse en circuitos de filtrado, acoplamiento, desacoplamiento, temporización y más. Su capacidad para almacenar y liberar carga eléctrica de manera controlada los hace fundamentales en la construcción de fuentes de alimentación, equipos de audio, sistemas de control y otros dispositivos electrónicos.
Además de su fiabilidad y versatilidad, los capacitores condensadores de poliéster también ofrecen ventajas como su bajo costo y tamaño compacto. Estas características los convierten en una opción popular entre diseñadores, ingenieros y entusiastas de la electrónica.
Ya sea que estés construyendo un proyecto de bricolaje, reparando dispositivos electrónicos o diseñando circuitos personalizados, los capacitores condensadores de poliéster son una elección confiable para garantizar un funcionamiento óptimo y estable de tus circuitos eléctricos.
¿CÓMO LEER E INTERPRETAR EL CÓDIGO DE LOS CAPACITORES DE POLIESTER?
Como en todo capacitor, antes de utilizarlo, debemos conocer principalmente:
- Su valor de capacitancia
- Cuanto voltaje soporta
- Y su tolerancia
Para ello debemos revisar y entender la nomenclatura que se maneja en los capacitores en general, por ejemplo:
- Solo nos indica la capacitancia
- Capacitancia y tolerancia
- Tensión, capacitancia y tolerancia.
SOLO NOS INDICA LA CAPACITANCIA
Para este caso, podemos observar que:
- En el impreso podemos ver el valor directo de capacitancia y no tenemos que hacer ninguna conversión o calculo extra.
- Otro caso que suele ser el más común, nos indica la capacitancia a través de un código y sigue la siguiente nomenclatura.
POR EJEMPLO PARA EL VALOR 104:
- Los dos primero números o caracteres, indican el valor inicial de la capacitancia.
- El tercer número o último carácter, nos indica la cantidad de ceros que debemos agregar.
- La capacitancia está expresada en picofaradios [pF].
Entonces, para este ejemplo tenemos que el valor de capacitancia es:
104 es igual a 100.000 pF = 0,1 µF = 100 nF
Esta nomenclatura es fácil de identificar, pero tiene el problema que no sabemos nada más respecto al capacitor, no sabemos su voltaje ni tolerancia.
CAPACITANCIA Y TOLERANCIA
Este tipo de nomenclatura viene un poco más completa, ya que nos agrega un dato extra la “tolerancia”:
- Puede venir expresado en un valor de más menos (± 0.5%).
- O puede estar representado por una letra (J)
TABLA DE TOLERANCIA PARA CAPACITORES (tabla de condensadores de poliéster)
| Tolerancia | |
|---|---|
| Código | Valor |
| B | ± 0.10 pF |
| C | ± 0.25 pF |
| D | ± 0.5 pF |
| F | ± 1% |
| G | ± 2% |
| H | ± 3% |
| J | ± 5% |
| K | ± 10% |
| M | ± 20% |
| N | ± 30% |
| P | + 100% , -0% |
| Z | + 80%, -20% |
POR EJEMPLO PARA EL VALOR 104J:
104J es igual a 100.000 pF = 0,1 µF con tolerancia ± 5%
TENSIÓN, CAPACITANCIA Y TOLERANCIA.
El tercer caso no indica un valor extra, el cual es valor de la tensión de operación del capacitor.
- este valor lo encontramos con un número y una letra (2A)
TABLA DE VALORES DE TENSIÓN COMUNES EN UN CAPACITOR
| Tensión eléctrica | |
|---|---|
| Código | Valor |
| 1H | 50V |
| 2A | 100V |
| 2D | 200V |
| 2E | 250V |
| 2G | 400V |
| 2J | 630V |
POR EJEMPLO PARA EL VALOR 2A104J:
2A104J es igual a 100.000 pF = 0,1 µF con tolerancia ± 5% y tensión de 100 V
Preguntas Frecuentes
¿Qué código impreso corresponde a cada valor?
El código da la capacitancia en picofaradios. Los dos primeros dígitos son el valor y el tercero es la cantidad de ceros que se agregan. Así, 103 es 0,01 µF, 473 es 0,047 µF, 683 es 0,068 µF, 104 es 0,1 µF, 224 es 0,22 µF y 474 es 0,47 µF. La variante de 0,03 µF es en realidad de 0,033 µF, código 333. Un 104 equivale a 100.000 pF, o sea 0,1 µF, y nunca a 104 µF. La letra que sigue al número es la tolerancia (J es ±5 % y K es ±10 %) y un prefijo como 2A indica la tensión, en este caso 100 V.
¿De cuántos volts son estos condensadores?
Los de 0,033 µF, 0,1 µF, 0,22 µF y 0,47 µF son de 100 V en corriente continua, lo que equivale al código 2A. El voltaje de tu circuito tiene que quedar bajo ese valor, así que no reemplazan a un condensador de 250, 400 o 630 V aunque tenga la misma capacitancia. Tampoco van conectados directo a la red de 220 V ni sirven como condensador de partida o de marcha de un motor. En los de 0,01, 0,047 y 0,068 µF la tensión todavía está por confirmar.
¿Sirve para reemplazar el condensador dañado de mi placa?
Sirve si la capacitancia es la misma del original, si su voltaje es igual o mayor y si el cuerpo y la separación de las patas calzan en la placa. Si el original dice CBB, es de polipropileno y suele trabajar con corriente alterna, pulsos o alta frecuencia, así que lo reemplaza otro de polipropileno y no este. Y si está marcado para 250 V o más, tampoco sirve.
¿Es lo mismo que un condensador CBB o un cerámico 104?
No. El código 104 dice la capacitancia (0,1 µF) y nada sobre el material. Este es de película de poliéster (PET). Los CBB son de polipropileno, que se usa en alta frecuencia, pulsos y corriente alterna. Según la guía técnica de Vishay, el polipropileno tiene un factor de disipación de 0,02 % a 1 kHz y el poliéster, de 0,5 %. Un cerámico 104 tiene el mismo valor con otro dieléctrico. Si el esquema pide poliéster, usa este. Si solo pide 100 nF para desacoplo, cualquiera de los dos cumple mientras el voltaje alcance.
¿En qué circuitos se usan?
En circuitos de corriente continua, para desacoplo, bypass, bloqueo y acoplo de señal, supresión de ruido y temporización RC, por ejemplo con un NE555. Esos son los usos que Vishay y WIMA indican para el poliéster. Para osciladores de alta frecuencia y filtros de precisión se usa polipropileno, porque el poliéster tiene más pérdidas y su capacitancia cambia con la temperatura, unos +400 ppm/°C según Vishay.
¿Tienen polaridad y qué cuidado piden al soldar?
No tienen polaridad, así que se conectan en cualquier sentido. Al soldar, calienta cada pata el tiempo justo y evita doblar las patas pegado al cuerpo.
¿Cuánto afecta la tolerancia a mi circuito?
La tolerancia es cuánto puede desviarse la capacitancia real del valor impreso. Se lee en la letra que sigue al código. J es ±5 %, K es ±10 % y M es ±20 %. En un temporizador RC el tiempo se corre en la misma proporción que la capacitancia, y en desacoplo o filtrado general esa diferencia pesa poco. En osciladores y filtros de precisión pesa además la deriva con la temperatura, así que ahí no basta con elegir menor tolerancia.

