Intermediate

Kondenzátor energia és töltés kalkulátor

Számítsa ki egy kondenzátorban tárolt elektromos töltést és energiát a kapacitásából és a rajta lévő feszültségből.

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
Az eredmények csak általános tájékoztatásul szolgáló becslések, és nem minősülnek szakmai tanácsadásnak — a fontos eredményeket mindig ellenőrizze függetlenül, mielőtt rájuk hagyatkozna. Olvassa el a teljes jogi nyilatkozatot.
Gyors válasz

Hogyan működik ez a kalkulátor?

Egy kondenzátor Q = C × V coulomb töltést és E = ½ × C × V² joule energiát tárol, ahol C a kapacitás faradban, V pedig a rákapcsolt feszültség. Az energia ½ × Q × V alakban is felírható. Mivel az energia a feszültség négyzetétől függ, a feszültség megduplázása az energiát megnégyszerezi.

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

Adja meg a C kapacitást faradban (F) és a kondenzátorra kapcsolt V feszültséget voltban (V). Mivel a valós alkatrészeket gyakran mikrofaradban (µF) vagy nanofaradban (nF) adják meg, először váltson faradra: 1 µF = 1×10⁻⁶ F és 1 nF = 1×10⁻⁹ F.

A tárolt töltés Q = C × V, coulombban (C) mérve. A kondenzátor elektromos terében tárolt energia E = ½ × C × V², amely egyenértékűen E = ½ × Q × V alakban is felírható, mivel Q = C × V. Az energiát joule-ban (J) adjuk meg. Az egyketted tényező abból ered, hogy a feszültség a töltés felhalmozódásával lineárisan emelkedik 0-ról V-re, így a töltés közbeni átlagos feszültség V/2.

Ezek az ideális összefüggések állandó kapacitású lineáris kondenzátort, szivárgásmentességet és állandó rákapcsolt feszültséget feltételeznek. A negatív kapacitást nem fizikaiként elutasítjuk; a nulla feszültség nulla töltést és nulla tárolt energiát ad. A feszültség megduplázása a tárolt energiát megnégyszerezi, mert az energia V²-tel skálázódik.

Gyakran ismételt kérdések

Ahogy a kondenzátor töltődik, a feszültség fokozatosan épül fel nulláról a végső értékére, így a munkát végző átlagos feszültség a végső feszültség fele. Ezt a Q = C × V-vel kombinálva E = ½ × C × V² adódik, így az energia V²-tel arányos.

Megadás előtt váltsa faradra. Szorozza meg a mikrofaradot 0,000001-gyel (például 100 µF = 0,0001 F) vagy a nanofaradot 0,000000001-gyel, majd írja be a farad értéket a kapacitás mezőbe.

A Q töltés (coulombban) a lemezeken tárolt szétválasztott elektromos töltés mennyisége, amely C × V-vel egyenlő. Az E energia (joule-ban) az elektromos térben tárolt munka, amely ½ × C × V²-vel egyenlő. Kapcsolatuk E = ½ × Q × V.

Más néven

kondenzátor energia
tárolt töltés
kondenzátorban tárolt energia
q=cv
kondenzátor töltés
fél cv négyzet

APA

TG we-Calculate Editorial Team. (2026). Kondenzátor energia és töltés kalkulátor [Online calculator]. TG we-Calculate. https://we-calculate.com/hu/calculator/capacitor-energy-calculator

Chicago

TG we-Calculate Editorial Team. "Kondenzátor energia és töltés kalkulátor." TG we-Calculate. 2026. https://we-calculate.com/hu/calculator/capacitor-energy-calculator.

IEEE

TG we-Calculate Editorial Team, "Kondenzátor energia és töltés kalkulátor," TG we-Calculate, 2026. [Online]. Available: https://we-calculate.com/hu/calculator/capacitor-energy-calculator

BibTeX

@misc{wecalculate_capacitor_energy_calculator, title = {Kondenzátor energia és töltés kalkulátor}, author = {{TG we-Calculate Editorial Team}}, howpublished = {\url{https://we-calculate.com/hu/calculator/capacitor-energy-calculator}}, year = {2026}, note = {TG we-Calculate} }

Segített ez a kalkulátor?