Kalkulator opłaty za ładowanie
Wyznacz krzywą ładowania lub wyładowania obwodu RC z konstantą czasu i energią.
Wyniki aktualizacja podczas pisania.
O tym kalkulatorze
Naładowaniem przewodu jest ładowanie elektryczne, które kondensator trzyma w polu pomiędzy płytami, Q = C × V w kulombiach, a zachowana energia jest E = 1⁄2 × C × V2 w joule, więc podwoiając napięcie czworokrotnie energię. Po naładowaniu kondensatora przez rezystor serii, napięcie nie skoczy natychmiast – wzdłuż krzywej V(t) = V × (1 · · ×( - t/ Δ); wyładowanie, spada wzdłuż V(t) = V × × ± ( - t/ Δ). Obie są regulowane przez stałą Δ = R × C, naturalny czas obwodu RC. Po jednym czasie kondensator osiąga około 63% napięcia dostawy przy ładowaniu (lub spada do 37% w przypadku wyładowania); po 5 ×. Na przykład, kondensator 1 000 μF naładowany przez rezystor 1 k′′ ma Δ = 1000 × 10−6 × 1000 = 1 sekunda, więc 63% naładowany jest po 1 s i zasadniczo pełny po 5 s. W pozycji 5 V, który ten sam kondensator przechowywa Q = 0,001 × 5 = 0,005 C i E = 1⁄2 × 0,001 × 25 = 0,0125 J. Wprowadź napięcie zasilania, wytrzymałość i odporność serii i kalkulator zwraca pełny napięcie, przechowywaną energię, stałą czasową, czasową (50°), napięcie w wybranym momencie, a cała krzywa ładowania lub wyładowania. Te liczby są codzienną podstawą dla obwodów czasowych RC, mocodostępności i oporności na zasilanie, opóźnienia deboku, przechowywanie energii flip-fotograficznej oraz opóźnienia w analogowej elektroniki.
Często zadawane pytania
Jaka jest stała czasowa obwodu RC?
Konstanta czasowa Δ = R × C jest czasem naładowania do około 63% napięcia zasilającego. Po 5 μ kondensator uważa się za pełno naładowany (>99%).
Ile energii zachowuje kondensator?
Energia wynosi E = 1⁄2 × C × V2. Kondensator 1000 μF w 5 V zapasach 1⁄2 × 0,001 × 25 = 0,0125 jouli.
Jaka jest różnica między ładowaniem a wyładowaniem?
Ładunek wzrasta w kierunku dostawy jako V(1−e^(−t/λ); wyładowanie spada z napięcia początkowego jako V·e^(−t/λ). Obie osiągają ~99% zmian po 5 stałych czasowych.
Ile ładowania mieści kondensator?
Naładowanie to Q = C × V w kulombiach. Kondensator 1 000 μF przy 5 V posiada 0,001 × 5 = 0,005 C. Większa moc lub wyższe napięcie, zarówno przechowywać więcej ładowania, w bezpośredniej proporcji.
Ile czasu ma być pełny kondensator?
Praktycznie po pięciu stałych czasowych (5 μ = 5RC) jest w odległości około 1% dostawy i traktowany jako pełny. Z 1 k′′ rezystorem i 1000 μF kondensator Õ jest 1 s, więc zasadniczo jest naładowany po około 5 sekund.
Jaki odsetek jest osiągnięty po każdym stałym czasie?
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.
Dlaczego w ogóle dodajesz serialowy rezystor?
Rezystor ustawia prędkość ładowania. Bez niego obecny koła włączania jest ograniczony tylko przez zabłąkany opor i może być ogromny; rezystor sprawia, że czas przewidywany, co jest dokładnie to, na co RC tamery, filtry i debounce obwodów.
API – użyj tego kalkulatora z kodu
Wyślij ten kalkulator jako bezpłatny punkt końcowy JSON – nie jest wymagany klucz. Wyślij wartości pola poniżej jako parametry zapytania lub JSON. Wszystko co omit używa tego samego domyślnego, ta strona jest wypełniona; nieznany parametr to 400, nigdy nie cicho zero. Przeczytaj pełne dokumenty API →
Punkt końcowy
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);
Wyniki to szacunkowe wyniki ogólnych wytycznych, a nie porad finansowych, medycznych lub podatkowych.