⚡ Calculadora de Reatância
Calcule a reatância capacitiva Xc = 1/(2πfC) e a indutiva XL = 2πfL. Resultados em ohms, kΩ e MΩ, com checagem de ressonância LC.
O que é esta ferramenta?
Capacitores e indutores se opõem à corrente alternada não por resistência, mas por reatância — uma oposição dependente da frequência, medida em ohms. A reatância de um capacitor é Xₘ = 1/(2πfC): ele deixa passar frequências altas com facilidade e bloqueia as baixas. A de um indutor é Xₙ = 2πfL: exatamente o oposto. Juntas, elas são os blocos seletivos de frequência de todo filtro, divisor de áudio e circuito sintonizado.
A reatância é o motivo de um tweeter e um woofer na mesma caixa acústica receberem cada um a parte certa do espectro sonoro, de um capacitor bloquear a corrente contínua num estágio de acoplamento e de um indutor alisar a saída de uma fonte. Entender as duas curvas — uma subindo, outra caindo — é o primeiro passo para projetar qualquer circuito seletivo em frequência. Na frequência em que as duas se cruzam, o par ressoa: veja a calculadora de ressonância LC.
Como funciona
A calculadora recebe a frequência (com seleção de Hz/kHz/MHz/GHz) e a capacitância ou a indutância, converte para unidades base e aplica Xₘ = 1/(2πfC) ou Xₙ = 2πfL. Se L e C forem informados juntos, ela também calcula a frequência de ressonância em que as duas reatâncias se igualam — o cruzamento das curvas — que é o mesmo f₀ = 1/(2π√(LC)) da calculadora de ressonância LC.
| Componente | Valor | Reatância @ 1 kHz |
|---|---|---|
| Capacitor | 100 nF | 1,59 kΩ |
| Capacitor | 10 µF | 15,9 Ω |
| Indutor | 10 mH | 62,8 Ω |
| Indutor | 100 µH | 0,628 Ω |
A reatância em kΩ e MΩ ajuda a escolher o tamanho certo do componente rapidamente, e a verificação cruzada de ressonância LC é útil ao parear capacitor e indutor num circuito sintonizado. Para a impedância total do circuito (resistência mais reatância), combine o resultado com a calculadora da lei de Ohm.
Como usar
- Escolha o tipo de componente: capacitor ou indutor.
- Informe o valor do componente e a unidade (pF a F ou nH a H).
- Informe a frequência e a unidade (Hz, kHz, MHz ou GHz).
- Clique em Calcular para ver a reatância em ohms, kΩ e MΩ.
- Se L e C forem informados, leia também a verificação de ressonância.
Perguntas Frequentes
Qual é a diferença entre resistência e reatância?
A resistência se opõe à corrente da mesma forma em todas as frequências e dissipa energia como calor. A reatância se opõe armazenando e devolvendo energia (num campo elétrico ou magnético) e depende da frequência. Juntas formam a impedância, Z = R + jX.
Por que a reatância capacitiva cai quando a frequência sobe?
Um capacitor transfere carga carregando e descarregando. Em frequência mais alta os ciclos são mais curtos, então passa mais carga por segundo com a mesma tensão — na prática, menos oposição. Em corrente contínua (0 Hz) Xc é infinita, por isso o capacitor bloqueia DC.
Em que frequência XC e XL ficam iguais?
A frequência em que as reatâncias se igualam é a ressonância f₀ = 1/(2π√(LC)). A calculadora mostra esse valor quando você informa os dois componentes. Abaixo de f₀ o circuito se comporta como capacitivo; acima, como indutivo.
Reatância é a mesma coisa que impedância?
Não. Impedância é a soma vetorial de resistência e reatância, Z = √(R² + X²), com um ângulo de fase. Reatância é apenas a parte imaginária. Para um capacitor ou indutor puro (R = 0) os dois números coincidem, mas componentes reais sempre têm alguma resistência.
Como escolho o capacitor de acoplamento?
Escolha Xc bem abaixo da impedância do estágio seguinte, na menor frequência que precisa passar — tipicamente 10 vezes menor ou menos. Para acoplamento de áudio, Xc abaixo de cerca de 160 Ω em 100 Hz exige C > 10 µF, e é por isso que circuitos de áudio usam capacitores da classe dos microfarads.
Por que a reatância medida difere do cálculo em altas frequências?
Componentes reais têm elementos parasitas: ESL e ESR no capacitor, capacitância entre espiras e DCR no indutor. Acima da frequência de auto-ressonância os componentes se comportam de forma completamente diferente. Os cálculos valem para frequências confortavelmente abaixo da SRF.
Dicas
Lembre do comportamento de fase: a corrente adianta 90° no capacitor e atrasa 90° no indutor — a reatância sozinha não conta a história completa, mas o módulo é o que define o corte dos filtros. Ao usar um capacitor em alta frequência, cheque a auto-ressonância: acima da SRF o componente deixa de se comportar como capacitor e parece indutivo. No indutor, a resistência DC (DCR) costuma ser pequena, mas importa em filtros de corrente alta. Reatâncias abaixo de cerca de 10 Ω ou acima de 1 MΩ são impraticáveis em circuitos reais, porque resistência e capacitância parasitas passam a dominar — projete na faixa sensata. Num divisor de áudio, dobrar a frequência dobra XL mas divide XC por dois, e é por isso que os sistemas de som usam redes de inclinação acentuada com os dois tipos por driver. Para conferir o comprimento de onda correspondente a uma frequência, use a calculadora de frequência e comprimento de onda.
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Fontes e Referências
Última revisão: agosto de 2026.
- Paul Horowitz e Winfield Hill — The Art of Electronics (reatância e impedância).
- All About Circuits — Capítulo de reatância em CA (livro aberto).
Limitações
Assume componentes ideais em frequências bem abaixo da autorressonância. Capacitores e indutores reais têm resistência e reatância parasitas que se desviam das fórmulas simples em altas frequências. Consulte sempre o datasheet do componente quanto à frequência de autorressonância (SRF) e à tolerância.