Intermediate

Beregner til kondensators energi og ladning

Beregn den elektriske ladning og energi, der er lagret i en kondensator, ud fra dens kapacitans og spændingen over den.

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
Resultaterne er skøn, der kun gives til generel information og er ikke professionel rådgivning — verificér altid vigtige resultater uafhængigt, før du forlader dig på dem. Læs hele ansvarsfraskrivelsen.
Hurtigt svar

Hvordan fungerer denne lommeregner?

En kondensator lagrer ladningen Q = C × V coulomb og energien E = ½ × C × V² joule, hvor C er kapacitansen i farad og V er den påtrykte spænding. Energien kan også skrives ½ × Q × V. Da energien afhænger af spændingen i anden potens, firdobler en fordobling af spændingen den lagrede energi.

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

Indtast kapacitansen C i farad (F) og spændingen V i volt (V) påtrykt over kondensatoren. Da virkelige komponenter ofte er angivet i mikrofarad (µF) eller nanofarad (nF), skal du først omregne til farad: 1 µF = 1×10⁻⁶ F og 1 nF = 1×10⁻⁹ F.

Den lagrede ladning er Q = C × V, målt i coulomb (C). Energien lagret i kondensatorens elektriske felt er E = ½ × C × V², som ækvivalent kan skrives E = ½ × Q × V, da Q = C × V. Energien angives i joule (J). Faktoren en halv opstår, fordi spændingen stiger lineært fra 0 til V, efterhånden som ladning ophobes, så den gennemsnitlige spænding under opladning er V/2.

Disse ideelle sammenhænge antager en lineær kondensator med konstant kapacitans, ingen lækage og en stabil påtrykt spænding. Negativ kapacitans afvises som ufysisk; en spænding på nul giver nul ladning og nul lagret energi. At fordoble spændingen firedobler den lagrede energi, fordi energien skalerer med V².

Ofte stillede spørgsmål

Efterhånden som en kondensator oplades, bygges spændingen gradvist op fra nul til sin endelige værdi, så den gennemsnitlige spænding, der udfører arbejde, er halvdelen af den endelige spænding. Kombineret med Q = C × V giver det E = ½ × C × V², hvilket gør energien proportional med V².

Omregn til farad, før du indtaster den. Gang mikrofarad med 0,000001 (for eksempel 100 µF = 0,0001 F) eller nanofarad med 0,000000001, og indtast derefter faradværdien i kapacitansfeltet.

Ladningen Q (i coulomb) er mængden af adskilt elektrisk ladning lagret på pladerne, lig med C × V. Energien E (i joule) er det arbejde, der er lagret i det elektriske felt, lig med ½ × C × V². De er forbundet ved E = ½ × Q × V.

Også kendt som

kondensator energi
lagret ladning
energi i kondensator
q=cv
halv cv kvadreret
capacitor energi

APA

TG we-Calculate Editorial Team. (2026). Beregner til kondensators energi og ladning [Online calculator]. TG we-Calculate. https://we-calculate.com/da/calculator/capacitor-energy-calculator

Chicago

TG we-Calculate Editorial Team. "Beregner til kondensators energi og ladning." TG we-Calculate. 2026. https://we-calculate.com/da/calculator/capacitor-energy-calculator.

IEEE

TG we-Calculate Editorial Team, "Beregner til kondensators energi og ladning," TG we-Calculate, 2026. [Online]. Available: https://we-calculate.com/da/calculator/capacitor-energy-calculator

BibTeX

@misc{wecalculate_capacitor_energy_calculator, title = {Beregner til kondensators energi og ladning}, author = {{TG we-Calculate Editorial Team}}, howpublished = {\url{https://we-calculate.com/da/calculator/capacitor-energy-calculator}}, year = {2026}, note = {TG we-Calculate} }

Hjalp denne lommeregner dig?