Kalkulator naplate kapaciteta
Nacrtaj krivulju napunjenosti ili ispuha RC kruga s vremenskom konstantom i energijom.
Rezultati ažuriranja dok kucate.
O ovom kalkulatoru
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.
Česta pitanja
Koja je vremenska konstanta RC kruga?
Vremenska konstanta Δ = R × C je vrijeme za napunjenje oko 63% napona. Nakon 5 Õ kondenzator se smatra punim napunjenjem (>99%).
Koliko energije kondenzator sprema?
Energija je E = 1⁄2 × C × V2. A 1000 μF kondenzator u 5 V zaliha 1⁄2 × 0,001 × 25 = 0,0125 joules.
Koja je razlika između punjenja i ispuštanja?
Punjenje se povećava prema opskrbi kao V(1-e^(−t/λ); ispuštanje pada s početnog napona kao V·e^(−t/λ). Oba dosegaju ~99% promjene nakon 5 vremenskih konstanta.
Koliko naboja kondenzator drži?
Naboj je Q = C × V u kulombama. 1 000 μF kondenzatora na 5 V drži 0,001 × 5 = 0,005 C. Veća kapacitetnost ili veći napon obje pohranjuju veći naboj, u izravnom promjeru.
Koliko će trajati dok kondenzator ne bude pun?
Praktično, nakon pet vremenskih konstanti (5 μ = 5RC) nalazi se u krugu oko 1% od opskrbe i tretira se kao puna. Uz 1 k† rezistora i 1000 μF kondenzator Õ je 1 s, tako da se u suštini napuni nakon otprilike 5 sekundi.
Koji se postotak dostiže nakon svakog puta konstante?
Punjenje je dostiglo oko 63% nakon 1., 86% nakon 2., 95% nakon 3., 98% nakon 4. a 99% nakon 5. Ispunjenje slijedi ogledalo sliku: 37%, 14%, 5%, 2% i 1% preostalo na istim točkama.
Zašto uopće dodati seriju otpornika?
Opizor postavlja brzinu punjenja. Bez njega trenutni šiljak na prekidač-uključen je ograničen samo lutalica otpor i može biti ogroman; otpor čini vrijeme predvidljiv, što je upravo ono što RC tajmer, filteri i debounce krugova osloniti.
API – koristi ovaj kalkulator iz koda
Nazovi ovaj kalkulator kao slobodan JSON ishod — nije potreban ključ. Pošaljite vrijednosti polja ispod kao parametre upita ili JSON. Sve što opustite koristi istu uobičajenu stranicu je napunjena; nepoznati parametar je 400, nikada tiha nula. Pročitajte cijeli API dokumenata →
Krajnji točki
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);
Rezultati su procjene za opće smjernice samo za financijske, medicinske ili porezne savjete.