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⚡ 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.

frequency f reactance XL = 2πfL XC = 1/(2πfC) XC = XL at f₀

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.

ComponenteValorReatância @ 1 kHz
Capacitor100 nF1,59 kΩ
Capacitor10 µF15,9 Ω
Indutor10 mH62,8 Ω
Indutor100 µH0,628 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.

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Como usar

  1. Escolha o tipo de componente: capacitor ou indutor.
  2. Informe o valor do componente e a unidade (pF a F ou nH a H).
  3. Informe a frequência e a unidade (Hz, kHz, MHz ou GHz).
  4. Clique em Calcular para ver a reatância em ohms, kΩ e MΩ.
  5. 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.

  1. Paul Horowitz e Winfield Hill — The Art of Electronics (reatância e impedância).
  2. 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.

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