ម៉ាស៊ីនគិតលេខសាកថ្មកុងតាក់
ធ្វើផែនទីខ្សែកោងសាកថ្ម ឬបញ្ចេញនៃសៀគ្វី RC ជាមួយអថេរពេលវេលា និងថាមពល ។
លទ្ធផលធ្វើឲ្យទាន់សម័យតាមដែលអ្នកវាយ ។
អំពីម៉ាស៊ីនគិតលេខនេះ
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.
សំណួរដែលសួរញឹកញាប់
តើអ្វីទៅជាពេលវេលាថេរនៃសៀគ្វី RC?
ពេលវេលាមិនប្រែប្រួល τ = R × C គឺជាពេលវេលាដើម្បីគិតថ្លៃទៅប្រហែល 63% នៃវ៉ុលផ្គត់ផ្គង់។ បន្ទាប់ពី 5τ ខួងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាពេញលេញ (> 99%) ។
តើថាមពលដែលអាចផ្ទុកបានរបស់កាំភ្លើងនេះមានប៉ុន្មាន?
ថាមពលគឺ E = ½ × C × V² ។ 1000 ឧបករណ៍ផ្ទុកនៅ5V ½ × 0.001 × 25 = 0.0125 joules ។
តើអ្វីជាភាពខុសគ្នារវាងការសាកនិងច្រោះ?
ការសាកថ្មកើនឡើងទៅរកការផ្គត់ផ្គង់ជា V (1 - e ^ (-t / τ)) ។ ការបញ្ចេញធ្លាក់ចុះពីវ៉ុលចាប់ផ្តើមជា V · e ^ (-t / τ) ។ ទាំងពីរនេះឈានដល់ ~ 99% នៃការផ្លាស់ប្តូរបន្ទាប់ពី5ពេលវេលាថេរ។
តើមានចំនួនប៉ុន្មានដែលអាចផ្ទុកបាននៅក្នុងកុងតាក់មួយ ?
ថ្លៃគឺ Q = C × V ក្នុង coulombs ។ 1,000 ឧបករណ៍ផ្ទុកនៅ5V កាន់ 0.001 ×5= 0.005 C ។ សមត្ថភាពធំជាងមុនឬវ៉ុលខ្ពស់ជាងនេះទាំងពីររក្សាទុកថ្លៃបន្ថែមទៀតនៅក្នុងសមាមាត្រផ្ទាល់។
តើវាចំណាយពេលប៉ុន្មានរហូតដល់កាំភ្លើងត្រូវបានសាកពេញ?
ជាក់ស្តែងបន្ទាប់ពីរយៈពេលប្រាំដង (5τ = 5RC) វាស្ថិតនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែល 1% នៃការផ្គត់ផ្គង់និងត្រូវបានចាត់ទុកថាពេញលេញ។ ជាមួយនឹងការប្រឆាំង 1 kΩ និង 1,000 µF capacitor τ គឺ 1 s ដូច្នេះវាត្រូវបានគិតថ្លៃបន្ទាប់ពីប្រហែល5វិនាទី។
តើភាគរយណាត្រូវបានសម្រេចបន្ទាប់ពីអថេរពេលវេលានីមួយៗ ?
ការសាកថ្មបានដល់ 63% បន្ទាប់ពី 1τ, 86% បន្ទាប់ពី 2τ, 95% បន្ទាប់ពី 3τ, 98% បន្ទាប់ពី 4τ និង 99% បន្ទាប់ពី 5τ ។ ការសាកថ្មតាមរូបភាពកញ្ចក់: 37%, 14%, 5%, 2% និង 1% នៅតែនៅចំណុចដូចគ្នា។
ហេតុអ្វីបានជាបន្ថែមស៊េរីរ៉េស៊ីស្តង់ទាំងអស់?
ឧបករណ៍ទប់ស្កាត់កំណត់ល្បឿនសាកថ្ម ។ ដោយគ្មានវាការកើនឡើងបច្ចុប្បន្ននៅពេលប្តូរលើគឺមានដែនកំណត់តែដោយភាពធន់ទ្រាំឆ្ងាយនិងអាចជាធំ ឧបករណ៍ទប់ស្កាត់ធ្វើឲ្យពេលវេលាអាចព្យាករណ៍បាន ដែលជាអ្វីដែលអ្នកកំណត់ពេលវេលា RC តម្រង និងសៀគ្វី debounce ផ្អែកលើ ។
API — ប្រើម៉ាស៊ីនគិតលេខនេះពីកូដ
ទូរស័ព្ទទៅម៉ាស៊ីនគិតលេខនេះជាចំណុចបញ្ចប់ JSON ឥតគិតថ្លៃ - គ្មានគ្រាប់ចុចដែលត្រូវការ ។ ផ្ញើតម្លៃវាលខាងក្រោមជាប៉ារ៉ាម៉ែត្រសំណួរ ឬ JSON ។ អ្វីដែលអ្នករំលងប្រើលំនាំដើមដូចគ្នាដែលទំព័រនេះត្រូវបានបំពេញជាមុនជាមួយប៉ារ៉ាម៉ែត្រមិនស្គាល់គឺ ៤០០ មិនមែនសូន្យស្ងាត់ទេ ។ អានឯកសារ API ពេញលេញ →
ចំណុចបញ្ចប់
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);
លទ្ធផលគឺការប៉ាន់ប្រមាណសម្រាប់តែការណែនាំទូទៅប៉ុណ្ណោះ, មិនហិរញ្ញវត្ថុ, វេជ្ជសាស្ត្រឬដំបូន្មានពន្ធ.