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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

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
Les résultats sont des estimations fournies à titre d’information générale uniquement et ne constituent pas un avis professionnel — vérifiez toujours les résultats importants de manière indépendante avant de vous y fier. Lire l’avertissement complet.
Réponse rapide

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
Q = C × V ; E = ½ × C × V² = ½ × Q × V
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

énergie condensateur
charge stockée
énergie stockée condensateur
q=cv
demi cv carré
condensateur énergie

APA

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

Chicago

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.

IEEE

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

BibTeX

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