Calculateur d'énergie et de charge d'un condensateur
Calculez la charge électrique et l'énergie stockées dans un condensateur à partir de sa capacité et de la tension à ses bornes.
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
Comment fonctionne cette calculatrice ?
Un condensateur stocke une charge Q = C × V coulombs et une énergie E = ½ × C × V² joules, où C est la capacité en farads et V la tension appliquée. L'énergie peut aussi s'écrire ½ × Q × V. Comme l'énergie dépend du carré de la tension, doubler la tension quadruple l'énergie stockée.
Formule
How this is calculated
Saisissez la capacité C en farads (F) et la tension V en volts (V) appliquée aux bornes du condensateur. Comme les composants réels sont souvent calibrés en microfarads (µF) ou nanofarads (nF), convertissez d'abord en farads : 1 µF = 1×10⁻⁶ F et 1 nF = 1×10⁻⁹ F.
La charge stockée est Q = C × V, mesurée en coulombs (C). L'énergie stockée dans le champ électrique du condensateur est E = ½ × C × V², qui peut s'écrire de façon équivalente E = ½ × Q × V puisque Q = C × V. L'énergie est donnée en joules (J). Le facteur un-demi provient du fait que la tension monte linéairement de 0 à V à mesure que la charge s'accumule, donc la tension moyenne pendant la charge est V/2.
Ces relations idéales supposent un condensateur linéaire à capacité constante, sans fuite, et une tension appliquée stable. Une capacité négative est rejetée comme non physique ; une tension nulle donne une charge nulle et une énergie stockée nulle. Doubler la tension quadruple l'énergie stockée car l'énergie varie avec V².
Questions fréquentes
À mesure qu'un condensateur se charge, la tension augmente progressivement de zéro à sa valeur finale, donc la tension moyenne fournissant du travail est la moitié de la tension finale. En combinant cela avec Q = C × V, on obtient E = ½ × C × V², rendant l'énergie proportionnelle à V².
Convertissez en farads avant de la saisir. Multipliez les microfarads par 0,000001 (par exemple, 100 µF = 0,0001 F) ou les nanofarads par 0,000000001, puis entrez la valeur en farads dans le champ capacité.
La charge Q (en coulombs) est la quantité de charge électrique séparée stockée sur les armatures, égale à C × V. L'énergie E (en joules) est le travail stocké dans le champ électrique, égal à ½ × C × V². Elles sont liées par E = ½ × Q × V.
Aussi appelé
TG we-Calculate Editorial Team. (2026). Calculateur d'énergie et de charge d'un condensateur [Online calculator]. TG we-Calculate. https://we-calculate.com/fr/calculator/capacitor-energy-calculator
TG we-Calculate Editorial Team. "Calculateur d'énergie et de charge d'un condensateur." TG we-Calculate. 2026. https://we-calculate.com/fr/calculator/capacitor-energy-calculator.
TG we-Calculate Editorial Team, "Calculateur d'énergie et de charge d'un condensateur," TG we-Calculate, 2026. [Online]. Available: https://we-calculate.com/fr/calculator/capacitor-energy-calculator
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