A kondenzátor töltése kalkulátor
A RC áramkör töltési vagy kisülési görbéjét időállandóval és energiával kell ábrázolni.
Az eredmények frissülnek gépelés közben.
A számológépről
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.
Gyakran feltett kérdések
Mi az RC áramkör időállandója?
A τ = R × C időállandó az tápfeszültség 63%-ára való töltés ideje. 5τ után a kondenzátor teljes töltésnek számít (> 99%).
Mennyi energiát tárol egy kondenzátor?
Energia: E = 1⁄2 × C × V2. Egy 1000 μF kondenzátor 5 V-os boltokban 1⁄2 × 0,001 × 25 = 0,0125 joule.
Mi a különbség a töltés és a kibocsátás között?
A töltés V(1 − e^(−t/τ) -ként emelkedik; a kivezetés a kiindulási feszültségből V·e^(−t/τ-ként alakul ki.Mindkettő eléri a változás 99%-át 5 időállandó után.
Mennyit tart egy kondenzátor?
A töltés Q = C × V coulombs. Egy 1000 μF kondenzátor 5 V tartja 0,001 × 5 = 0,005 C. Nagyobb kapacitancia vagy magasabb feszültség mind tárolja több töltés, közvetlen arányban.
Mennyi idő, amíg a kondenzátor teljesen feltöltődik?
Gyakorlatilag öt időállandó (5τ = 5RC) után a készlet körülbelül 1%-án belül van, és teljesnek kell tekinteni. 1 k-os ellenállással és 1000 μF kondenzátor τ-val 1 s, így lényegében körülbelül 5 másodperc után tölti fel.
Milyen százalékot érünk el minden egyes állandó után?
A töltés eléri a 63%-ot 1τ után, 86% 2τ után, 95% 3τ után, 98% 4τ után és 99% 5τ után. A feltöltés követi a tükörképet: 37%, 14%, 5%, 2% és 1% maradt ugyanazon a ponton.
Miért adsz hozzá egy sorozat ellenállást egyáltalán?
Az ellenállás beállítja a töltési sebességet. Enélkül a kapcsolónál a jelenlegi tüske csak eltévedt ellenállással korlátozott és hatalmas lehet; az ellenállás kiszámíthatóvá teszi az időzítést, amire az RC időzítők, szűrők és lebouncáló áramkörök támaszkodnak.
API ~ használja ezt a számológépet a kódból
Hívja ezt a számológépet ingyenes JSON végpontnak • nincs szükség kulcsra. Küldje el az alábbi mezőértékeket lekérdezési paraméterekként vagy JSON-ként. Bármi, amit kihagysz, ugyanazt az alapértelmezettet használja, mint ez az oldal, ami előre meg van töltve; egy ismeretlen paraméter 400, soha nem csendes nulla. A teljes API-dokk elolvasása →
Végpont
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);
Az eredmények csak általános útmutatásra vonatkoznak, nem pénzügyi, orvosi vagy adózási tanácsadásra.