Калкулатор на надомест на капацитет
Нацртај ја кривата на наполнувањето или испуштањето на RC колото со постојана и енергија во времето.
Резултатите се ажурираат додека пишувате.
За овој калкулатор
Наполнувањето на кондензаторот е електрична напојница која кондензаторот ја држи во полето помеѓу своите плочи, Q = C × V во куломби, а зачуваната енергија е Е = 1⁄2 × C × V2 во џули, па ја удвојува зачуваната енергија. Кога ќе го наполните кондензаторот преку сериски резистор, напојувањето не скока веднаш — тој се крева по кривата V( t) = V × (1 · · × (−t/ Δ); испуштање, паѓа долж V(t) = V × (−t/ Δ). И двете се управуваат со времето константа Δ = R × C, природната временска големина на RC кола. По едно време константата кондензаторот достигнува околу 63% од оптегот напојувањето при напојувањето (или паѓа на 37% кога се напуштава); откако 5 × е во рамките на 1% од конечната вредност и се третира како целосно наполнената или испуната. На пример, кондензаторот наполнет со 1 k′′ има Δ = 1.000 × 10−6 × 1000 = 1 секунда, така што е 63% наполнет по 1 с и во суштина полна по 5 с. При 5 В истиот кондензатор го чува Q = 0,001 × 5 = 0,005 C и E = 1⁄2 × 0,001 × 25 = 0,0125 J. Внесете го напонот, капацитет и отпор на серија и калкулаторот го враќа целокупниот напон, складираната енергија, временската константа, времето за решавање (50°), напонот во одбраниот момент и целата крива на напуштање или изпуштање. Овие броеви се секојдневна основа за временските врски, напојувањето на струјата, дебонуцирањето на доцнењата, флаш-фотографската енергија и одложувањето на аналогната електроника.
Често поставувани прашања
Која е постојаната временска појава?
Временската константа Δ = R × C е време за наплаќање на околу 63% од напојувањето. По 5 μ кондензаторот се смета за целосно наполнет (>99%).
Колку енергија чува кондензатор?
Енергијата е Е = 1⁄2 × C × V2. А 1000 μF кондензатор во 5 V складишта 1⁄2 × 0,001 × 25 = 0,0125 џули.
Која е разликата помеѓу полнењето и испуштањето?
Полнето е подигнато кон снабдувањето како V(1 - e^(−t/λ); испуштањето паѓа од почетниот напон како V·e^(−t/λ). И двете достигнуваат ~99% од промената по 5 временски константи.
Колку наплаќа кондензаторот?
Наполнувањето е Q = C × V во кулони. 1.000 μF кондензатор на 5 V држи 0,001 × 5 = 0,005 C. Поголема капацитет или повисок напон и двете чуваат поголема напојност, во директна пропорција.
Колку време ќе биде до кондензаторот?
Practically, after five time constants (5τ = 5RC) it is within about 1% of the supply and treated as full. With a 1 kΩ resistor and 1,000 µF capacitor τ is 1 s, so it is essentially charged after roughly 5 seconds.
Кој процент е достигнат по секоја константа?
Charging reaches about 63% after 1τ, 86% after 2τ, 95% after 3τ, 98% after 4τ and 99% after 5τ. Discharging follows the mirror image: 37%, 14%, 5%, 2% and 1% remaining at the same points.
Зошто воопшто да додадеме сериски отпор?
Без него тековниот скок на прекинувачот е ограничен само со отпорот на залутани луѓе и може да биде огромен; отпорот го прави времето предвидливо, што е точно она на што RC тајмери, филтри и дебоунцира колото.
API — користете го овој калкулатор од код
Овој калкулатор го нарече бесплатен JSON крајна точка — не е потребен клуч. Испрати ги вредностите на полето подолу како параметри за пребарување или JSON. Се што ќе пропуштите користи истиот стандарден начин оваа страница е наполнета со претходно; непознат параметар е 400, никогаш не е тивка нула. Прочитај ги сите API доц. →
Крајна точка
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);
Резултатите се проценки за општо водство само, а не финансиски, медицински или даночни совети.