Intermediate

Υπολογιστής Ενέργειας και Φορτίου Πυκνωτή

Υπολογίστε το ηλεκτρικό φορτίο και την ενέργεια που αποθηκεύονται σε έναν πυκνωτή από τη χωρητικότητά του και την τάση στα άκρα του.

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
Τα αποτελέσματα είναι εκτιμήσεις μόνο για γενική ενημέρωση και δεν αποτελούν επαγγελματική συμβουλή — επαληθεύετε πάντα τα σημαντικά αποτελέσματα ανεξάρτητα προτού βασιστείτε σε αυτά. Διαβάστε την πλήρη αποποίηση ευθύνης.
Γρήγορη απάντηση

Πώς λειτουργεί αυτή η αριθμομηχανή;

Ένας πυκνωτής αποθηκεύει φορτίο Q = C × V coulomb και ενέργεια E = ½ × C × V² joule, όπου C είναι η χωρητικότητα σε farad και V η εφαρμοζόμενη τάση. Η ενέργεια μπορεί επίσης να γραφεί ½ × Q × V. Επειδή η ενέργεια εξαρτάται από το τετράγωνο της τάσης, ο διπλασιασμός της τάσης τετραπλασιάζει την αποθηκευμένη ενέργεια.

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

Εισαγάγετε τη χωρητικότητα C σε farad (F) και την τάση V σε volt (V) που εφαρμόζεται στα άκρα του πυκνωτή. Επειδή τα πραγματικά εξαρτήματα συχνά διαβαθμίζονται σε microfarad (µF) ή nanofarad (nF), μετατρέψτε πρώτα σε farad: 1 µF = 1×10⁻⁶ F και 1 nF = 1×10⁻⁹ F.

Το αποθηκευμένο φορτίο είναι Q = C × V, μετρούμενο σε coulomb (C). Η ενέργεια που αποθηκεύεται στο ηλεκτρικό πεδίο του πυκνωτή είναι E = ½ × C × V², που ισοδύναμα μπορεί να γραφεί E = ½ × Q × V αφού Q = C × V. Η ενέργεια αναφέρεται σε joule (J). Ο παράγοντας του ενός δευτέρου προκύπτει επειδή η τάση αυξάνεται γραμμικά από 0 σε V καθώς συσσωρεύεται το φορτίο, οπότε η μέση τάση κατά τη φόρτιση είναι V/2.

Αυτές οι ιδανικές σχέσεις υποθέτουν έναν γραμμικό πυκνωτή με σταθερή χωρητικότητα, μηδενική διαρροή και σταθερή εφαρμοζόμενη τάση. Η αρνητική χωρητικότητα απορρίπτεται ως μη φυσική· μια τάση μηδέν δίνει μηδενικό φορτίο και μηδενική αποθηκευμένη ενέργεια. Ο διπλασιασμός της τάσης τετραπλασιάζει την αποθηκευμένη ενέργεια επειδή η ενέργεια κλιμακώνεται με το V².

Συχνές ερωτήσεις

Καθώς ένας πυκνωτής φορτίζεται, η τάση χτίζεται σταδιακά από το μηδέν στην τελική της τιμή, οπότε η μέση τάση που παράγει έργο είναι η μισή της τελικής τάσης. Συνδυάζοντας αυτό με το Q = C × V δίνει E = ½ × C × V², κάνοντας την ενέργεια ανάλογη του V².

Μετατρέψτε σε farad πριν την εισαγάγετε. Πολλαπλασιάστε τα microfarad επί 0.000001 (για παράδειγμα, 100 µF = 0.0001 F) ή τα nanofarad επί 0.000000001, και στη συνέχεια πληκτρολογήστε την τιμή σε farad στο πεδίο χωρητικότητας.

Το φορτίο Q (σε coulomb) είναι η ποσότητα του διαχωρισμένου ηλεκτρικού φορτίου που αποθηκεύεται στους οπλισμούς, ίσο με C × V. Η ενέργεια E (σε joule) είναι το έργο που αποθηκεύεται στο ηλεκτρικό πεδίο, ίσο με ½ × C × V². Συνδέονται με E = ½ × Q × V.

Γνωστό και ως

ενέργεια πυκνωτή
αποθηκευμένο φορτίο
ενέργεια αποθηκευμένη πυκνωτή
Q=CV
μισό CV τετράγωνο
πυκνωτής ενέργεια

APA

TG we-Calculate Editorial Team. (2026). Υπολογιστής Ενέργειας και Φορτίου Πυκνωτή [Online calculator]. TG we-Calculate. https://we-calculate.com/el/calculator/capacitor-energy-calculator

Chicago

TG we-Calculate Editorial Team. "Υπολογιστής Ενέργειας και Φορτίου Πυκνωτή." TG we-Calculate. 2026. https://we-calculate.com/el/calculator/capacitor-energy-calculator.

IEEE

TG we-Calculate Editorial Team, "Υπολογιστής Ενέργειας και Φορτίου Πυκνωτή," TG we-Calculate, 2026. [Online]. Available: https://we-calculate.com/el/calculator/capacitor-energy-calculator

BibTeX

@misc{wecalculate_capacitor_energy_calculator, title = {Υπολογιστής Ενέργειας και Φορτίου Πυκνωτή}, author = {{TG we-Calculate Editorial Team}}, howpublished = {\url{https://we-calculate.com/el/calculator/capacitor-energy-calculator}}, year = {2026}, note = {TG we-Calculate} }

Σας βοήθησε αυτή η αριθμομηχανή;

Σχετικές αριθμομηχανές