Intermediate

Kalkulačka energie a náboje kondenzátoru

Vypočítejte elektrický náboj a energii uloženou v kondenzátoru z jeho kapacity a napětí na něm.

F

Use farads — 1 µF = 0.000001 F

V

Stored energy
0,072000J

Energy = ½ × C × V²

Stored charge (Q)
0,012 C
Stored energy (E)
0,072 J
Energy in millijoules
72 mJ
Charge in microcoulombs
12 000 µC
Step by step
  1. 1

    Stored charge

    Q = 0,001 × 12 = 0,012
    Q = C × V (coulombs)
  2. 2

    Stored energy

    ½ × 0,001 × 12² = 0,072000
Výsledky jsou pouze orientační odhady pro obecné informační účely a nejsou odborným poradenstvím — důležité výsledky si vždy nezávisle ověřte, než se na ně spolehnete. Přečíst si úplné právní upozornění.
Rychlá odpověď

Jak tato kalkulačka funguje?

Kondenzátor ukládá náboj Q = C × V coulombů a energii E = ½ × C × V² joulů, kde C je kapacita ve faradech a V přiložené napětí. Energii lze také zapsat jako ½ × Q × V. Protože energie závisí na druhé mocnině napětí, zdvojnásobení napětí uloženou energii zečtyřnásobí.

Vzorec
Q = C × V ; E = ½ × C × V² = ½ × Q × V
How this is calculated

Zadejte kapacitu C ve faradech (F) a napětí V ve voltech (V) přiložené na kondenzátor. Protože reálné součástky se často udávají v mikrofaradech (µF) nebo nanofaradech (nF), převeďte nejprve na farady: 1 µF = 1×10⁻⁶ F a 1 nF = 1×10⁻⁹ F.

Uložený náboj je Q = C × V, měřený v coulombech (C). Energie uložená v elektrickém poli kondenzátoru je E = ½ × C × V², což lze ekvivalentně zapsat jako E = ½ × Q × V, protože Q = C × V. Energie se uvádí v joulech (J). Faktor jedné poloviny vzniká proto, že napětí roste s hromaděním náboje lineárně z 0 na V, takže průměrné napětí během nabíjení je V/2.

Tyto idealizované vztahy předpokládají lineární kondenzátor s konstantní kapacitou, bez svodu a se stálým přiloženým napětím. Záporná kapacita je odmítnuta jako nefyzikální; nulové napětí dává nulový náboj i nulovou uloženou energii. Zdvojnásobení napětí uloženou energii zečtyřnásobí, protože energie roste s V².

Často kladené otázky

Při nabíjení kondenzátoru napětí postupně roste z nuly na konečnou hodnotu, takže průměrné napětí konající práci je polovina konečného. Spojení s Q = C × V dává E = ½ × C × V², čímž je energie úměrná V².

Před zadáním ji převeďte na farady. Vynásobte mikrofarady číslem 0,000001 (například 100 µF = 0,0001 F) nebo nanofarady číslem 0,000000001 a poté zadejte hodnotu ve faradech do pole kapacity.

Náboj Q (v coulombech) je množství oddělého elektrického náboje uloženého na deskách, rovné C × V. Energie E (v joulech) je práce uložená v elektrickém poli, rovná ½ × C × V². Souvisejí vztahem E = ½ × Q × V.

Také známé jako

energie kondenzátoru
náboj kondenzátoru
uložená energie kondenzátor
q = cv
energie kondenzátoru vzorec
kapacitor energie

APA

TG we-Calculate Editorial Team. (2026). Kalkulačka energie a náboje kondenzátoru [Online calculator]. TG we-Calculate. https://we-calculate.com/cs/calculator/capacitor-energy-calculator

Chicago

TG we-Calculate Editorial Team. "Kalkulačka energie a náboje kondenzátoru." TG we-Calculate. 2026. https://we-calculate.com/cs/calculator/capacitor-energy-calculator.

IEEE

TG we-Calculate Editorial Team, "Kalkulačka energie a náboje kondenzátoru," TG we-Calculate, 2026. [Online]. Available: https://we-calculate.com/cs/calculator/capacitor-energy-calculator

BibTeX

@misc{wecalculate_capacitor_energy_calculator, title = {Kalkulačka energie a náboje kondenzátoru}, author = {{TG we-Calculate Editorial Team}}, howpublished = {\url{https://we-calculate.com/cs/calculator/capacitor-energy-calculator}}, year = {2026}, note = {TG we-Calculate} }

Pomohla vám tato kalkulačka?