Capacitor Charge reiknivél
Kort hleðslu eða losun feril RC hringrás með tíma stöðugt og orku.
Niðurstöður uppfæra eins og þú slærð.
Um þessa reiknivél
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.
Algengar spurningar
Hvað er tímafasta RC hringrásar?
Tímafastinn τ = R × C er sá tími sem þarf til að hlaða þétta í 63% af spennu og eftir 5τ er þétti talinn fullhlaðinn (>99%).
Hversu mikið af orku geymir þétti?
Orka er E = ½ × C × V². 1000 µF þétti við 5 V geymir ½ × 0,001 × 25 = 0,0125 júla.
Hver er munurinn á hleðslu og losun?
Hleðsla hækkar í átt að framboði sem V(1 − e^(−t/τ)); losun lækkar frá upphafsspennu sem V·e^(−t/τ) og báðar ná ~99% af breytingunni eftir 5 tímafasta.
Hversu mikið hleðsla heldur þétti?
Hleðslan er Q = C × V í kúlombum. 1000 µF þétti við 5 V geymir 0,001 × 5 = 0,005 C. Stærri þétti eða hærri spenna geymir bæði meiri hleðslu, í beinu hlutfalli.
Hversu lengi þar til þéttillinn er fullhlaðinn?
Í raun er það innan við 1% af framboðinu og er meðhöndlað sem fullt. Með 1 kΩ viðnámi og 1000 µF þétti er τ 1 s, þannig að það er í grundvallaratriðum hlaðið eftir um það bil 5 sekúndur.
Hvaða hlutfall er náð eftir hvern tíma fasta?
Hleðsla nær um 63% eftir 1 τ, 86% eftir 2 τ, 95% eftir 3 τ, 98% eftir 4 τ og 99% eftir 5 τ. Hleðsla fylgir spegilmyndinni: 37%, 14%, 5%, 2% og 1% eru eftir á sömu stöðum.
Af hverju bæta við röð viðnám yfirleitt?
Viðnám setur hleðsluhraða. Án þess er núverandi toppurinn við kveikju aðeins takmarkaður af rándýrum viðnámi og getur verið mikill; viðnám gerir tímasetningu fyrirsjáanleg, sem er nákvæmlega það sem RC tímamælir, síur og debounce hringrás treysta á. Viðnám er einnig notað til að stjórna hleðsluhraða.
API — nota þessa reiknivél frá kóða
Hringdu í þessa reiknivél sem ókeypis JSON endapunkt - enginn lykill þarf. Sendu gildi reitsins hér að neðan sem fyrirspurnarbreytur eða JSON. Allt sem þú sleppir notar sömu sjálfgefnu stillingu og þessi síða er fyllt með; óþekkt breyta er 400, aldrei þögult núll. Lestu API skjölin í heild sinni →
Endir
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);
Niðurstöður eru áætlanir um almenna leiðbeiningar aðeins, ekki fjárhagslega, læknisfræðilega eða skattaráðgjöf.