Kondensilo- ŝarga kalkulilo
La diagramo montras la ŝarĝon aŭ malŝarĝon de cirkvito RC kun tempo konstanto kaj energio.
Results update as you type.
Pri tiu kalkulilo
Capacitor charge is the electric charge a capacitor holds in the field between its plates, Q = C × V in coulombs, and the energy stored is E = ½ × C × V² in joules, so doubling the voltage quadruples the stored energy. When you charge a capacitor through a series resistor, the voltage does not jump instantly — it rises along the curve V(t) = V × (1 − e^(−t/τ)); discharging, it falls along V(t) = V × e^(−t/τ). Both are governed by the time constant τ = R × C, the natural timescale of the RC circuit.
After one time constant the capacitor reaches about 63% of the supply voltage when charging (or falls to 37% when discharging); after 5τ it is within 1% of its final value and is treated as fully charged or discharged. For example, a 1,000 µF capacitor charged through a 1 kΩ resistor has τ = 1,000 × 10⁻⁶ × 1,000 = 1 second, so it is 63% charged after 1 s and essentially full after 5 s. At 5 V that same capacitor stores Q = 0.001 × 5 = 0.005 C and E = ½ × 0.001 × 25 = 0.0125 J.
Enter the supply voltage, capacitance and series resistance and the calculator returns the full charge, the stored energy, the time constant, the settling time (5τ), the voltage at a chosen instant, and the whole charge or discharge curve. These numbers are the everyday basis for RC timing circuits, power-supply smoothing, debounce delays, flash-photography energy storage and the turn-on delays in analogue electronics.
Oftaj demandoj
Kio estas la tempokonstanteco de RC-cirklo?
La tempokonstanteco τ = R × C estas la tempo por ŝargi ĝis ĉirkaŭ 63% de la proviza tensio. Post 5τ la kondensilo estas konsiderata kiel plene ŝargita (>99%).
Kiom da energio kondensilo stokas?
Energio estas E = ½ × C × V². kondensilo de 1000 µF je 5 V stokas ½ × 0.001 × 25 = 0.0125 ĵuloj.
Kio estas la diferenco inter ŝargado kaj malŝargado?
La ŝargo altiĝas al la provizo kiel V(1 − e^(−t/τ)); la malŝargo falas de la komenca tensio kiel V·e^(−t/τ). Ambaŭ atingas ~99% de la ŝanĝo post 5 tempokonstantoj.
Kiom da ŝargo enhavas kondensilo?
La ŝargo estas Q = C × V en kulomboj. kondensilo de 1000 µF je 5 V enhavas 0.001 × 5 = 0.005 C. Pli granda kapacito aŭ pli alta tensio ambaŭ enhavas pli da ŝargo, en rekta proporcio.
Kiom da tempo necesas por ke la kondensilo estu plene ŝargita?
Praktike, post kvin tempokonstantoj (5τ = 5RC) ĝi estas ene de ĉirkaŭ 1% de la provizo kaj traktata kiel plena. kun rezistilo de 1 kΩ kaj kondensilo de 1000 µF τ estas 1 s, do ĝi estas esence ŝargita post proksimume 5 sekundoj.
Kiom da procento estas atingita post ĉiu tempo konstanto?
La ŝargo atingas ĉirkaŭ 63% post 1τ, 86% post 2τ, 95% post 3τ, 98% post 4τ kaj 99% post 5τ. malŝargo sekvas la spegulan bildon: 37%, 14%, 5%, 2% kaj 1% restas ĉe la samaj punktoj.
Kial oni aldonas serian rezistilon?
La rezistilo difinas la ŝargadan rapidon. Sen ĝi la kurenta pinto je enŝaltado estas limigita nur de la forkura rezistilo kaj povas esti granda; la rezistilo faras la tempomezuradon antaŭvidebla, kio estas ĝuste kion RC- tempomezuriloj, filtriloj kaj malŝarĝaj cirkvitoj dependas.
API - uzi tiun kalkulilon el kodo
Alvoku tiun kalkulilon kiel liberan JSON- finpunkton - neniu ŝlosilo necesas. Sendu la malsuprajn kampovalorojn kiel demandparametroj aŭ JSON. Anything you omit uses the same default this page is pre-filled with; an unknown parameter is a 400, never a silent zero. Legi la plenan API- dokumentaron →
Finpunkto
GET https://calculator.free/api/v1/capacitor-charge/
curl
curl "https://calculator.free/api/v1/capacitor-charge/?mode=charge&voltage=5&capacitance=1000&resistance=1000"
JavaScript fetch()
const r = await fetch(
"https://calculator.free/api/v1/capacitor-charge/?" + new URLSearchParams({
"mode": "charge",
"voltage": "5",
"capacitance": "1000",
"resistance": "1000"
}));
const data = await r.json();
console.log(data.results);
La rezultoj estas taksadoj por ĝenerala gvidado nur, ne financa, medicina aŭ imposta konsilo.