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.
Casos de uso
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.
Perguntas frequentes
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.
Para desenvolvedores — acesso via API
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.
Endpoint
Autenticação por token Bearer. Um único POST coloca a tarefa na fila; o resultado chega por webhook ou link assinado.
Chame do seu código
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}'const res = await fetch("https://api.kit.forhosting.com/elec/capacitor-esr-loss", {
method: "POST",
headers: {
"Authorization": `Bearer ${process.env.KIT_KEY}`,
"Content-Type": "application/json"
},
body: JSON.stringify({
"ripple_current": 2.5,
"esr": 0.03
})
});
const { task_id } = await res.json();import os, requests
res = requests.post(
"https://api.kit.forhosting.com/elec/capacitor-esr-loss",
headers={"Authorization": f"Bearer {os.environ['KIT_KEY']}"},
json={
"ripple_current": 2.5,
"esr": 0.03
},
)
task_id = res.json()["task_id"]<?php
$res = file_get_contents("https://api.kit.forhosting.com/elec/capacitor-esr-loss", false, stream_context_create([
"http" => [
"method" => "POST",
"header" => "Authorization: Bearer " . getenv("KIT_KEY") . "\r\nContent-Type: application/json",
"content" => '{"ripple_current":2.5,"esr":0.03}',
],
]));
$task = json_decode($res, true);body := bytes.NewBufferString(`{"ripple_current":2.5,"esr":0.03}`)
req, _ := http.NewRequest("POST", "https://api.kit.forhosting.com/elec/capacitor-esr-loss", body)
req.Header.Set("Authorization", "Bearer "+os.Getenv("KIT_KEY"))
req.Header.Set("Content-Type", "application/json")
res, _ := http.DefaultClient.Do(req)Exemplo de requisição
{
"ripple_current": 2.5,
"esr": 0.03
}Exemplo de resposta
{
"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.
Preço
Preço publicado, sem tokens nem créditos escondidos. Tarefa que falha não é cobrada.
Limites
max_ripple_current | 1000000000 |
max_esr | 1000000000 |
Erros
| HTTP | Código | O que significa |
|---|---|---|
401 | unauthorized | Token ausente ou inválido. Confira o header Authorization. |
402 | insufficient_balance | Saldo insuficiente para esta tarefa. Faça uma recarga e tente de novo. |
404 | unknown_type | Esse tipo de tarefa não existe. Confira o campo type no catálogo. |
429 | rate_limited | Muitas requisições em pouco tempo. Espere um instante e tente de novo. |