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
V
Energy = ½ × C × V²
- 1
Stored charge
Q = 0,001 × 12 = 0,012Q = C × V (coulombs) - 2
Stored energy
½ × 0,001 × 12² = 0,072000
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
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
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
TG we-Calculate Editorial Team. "Beregner til kondensators energi og ladning." TG we-Calculate. 2026. https://we-calculate.com/da/calculator/capacitor-energy-calculator.
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
@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?
