Конденсатор юклама ҳисоблагич
RC-схемаси қувватланиш ёки бўшашиш бурчагини вақт доимийси ва энергия билан чизиб чиқинг.
Натижалар ёзаётганингизда янгиланади.
Ушбу калькулятор ҳақида
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.
Доимий сўраладиган саволлар
RC-схемаси вақтининг доимийси нима?
Вақт доимий τ = R × C - таъминот қувватининг 63% гача тўлдириш вақти. 5τ дан кейин кондензатор тўлиқ тўлдирилган (>99%) деб ҳисобланади.
Конденсатор қанча энергияни сақлайди?
Энергия E = ½ × C × V². 5 V даги 1000 µF конденсатор ½ × 0.001 × 25 = 0.0125 жоулни сақлайди.
Уни тўлдириш ва бўшатиш орасидаги фарқ нима?
Зарядлаш таъминот томонга V(1 − e^(−t/τ)) га қараб кўтарилади; зарядлаш бошланғич заряддан V·e^(−t/τ) га қараб тушади. Иккаласи ҳам 5 вақт доимийсидан кейин ўзгаришнинг ~99% ига етади.
Конденсатор қанча зарядни ушлаб туради?
Заряд Q = C × V кулонлардадир. 1,000 µF 5 V даги кондензатор 0.001 × 5 = 0.005 C га эга. Катта қувват ёки юқори кучланиш иккиси ҳам кўпроқ зарядни сақлайди, тўғри пропорционал равишда.
Конденсатор тўлиқ қувватлангунича қанча вақт кетади?
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.
Ҳар бир вақт доимийсидан кейин қанча фоизга эришилади?
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.
Нима учун серияли резистор қўшиш керак?
Резистор тўлдириш тезлигини белгилайди. Усиз қувватланишда қувватланиш кучи фақатгина адашган қаршилик билан чекланади ва катта бўлиши мумкин; резистор вақтни олдиндан кўриш имконини беради, бу RC таймерлари, филтрлар ва дебонс қувватланиш схемалари ишонадиган нарса.
API — коддан бу калькуляторни ишлатиш
Бу ҳисоблагични эркин JSON охири сифатида чақиринг - қулф талаб қилинмайди. Қуйидаги майдон қийматларини савол параметрлари ёки JSON сифатида юборинг. Сиз қолдирган барча нарсалар бу саҳифанинг олдиндан тўлдирилган стандарт параметрларини қўллайди; номаълум параметр 400, ҳеч қачон жимжит 0. Барча API ҳужжатларини ўқиш →
Охири
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);
Натижалар фақатгина умумий йўл-йўриқ учун ҳисобланган, молиявий, тиббий ёки солиқ маслаҳати эмас.