Intermediate

Kalkulator energii i ładunku kondensatora

Oblicz ładunek elektryczny i energię zmagazynowaną w kondensatorze na podstawie jego pojemności i napięcia.

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
Wyniki są jedynie szacunkami o charakterze ogólnoinformacyjnym i nie stanowią profesjonalnej porady — zawsze samodzielnie zweryfikuj ważne wyniki, zanim na nich polegniesz. Przeczytaj pełne zastrzeżenie.
Szybka odpowiedź

Jak działa ten kalkulator?

Kondensator magazynuje ładunek Q = C × V kulombów i energię E = ½ × C × V² dżuli, gdzie C to pojemność w faradach, a V przyłożone napięcie. Energię można też zapisać jako ½ × Q × V. Ponieważ energia zależy od kwadratu napięcia, podwojenie napięcia czterokrotnie zwiększa zmagazynowaną energię.

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

Podaj pojemność C w faradach (F) i napięcie V w woltach (V) przyłożone do kondensatora. Ponieważ rzeczywiste elementy są często podawane w mikrofaradach (µF) lub nanofaradach (nF), najpierw przelicz na farady: 1 µF = 1×10⁻⁶ F i 1 nF = 1×10⁻⁹ F.

Zgromadzony ładunek wynosi Q = C × V, mierzony w kulombach (C). Energia zmagazynowana w polu elektrycznym kondensatora to E = ½ × C × V², co można równoważnie zapisać jako E = ½ × Q × V, ponieważ Q = C × V. Energia jest podawana w dżulach (J). Współczynnik jednej drugiej wynika stąd, że napięcie rośnie liniowo od 0 do V w miarę gromadzenia ładunku, więc średnie napięcie podczas ładowania wynosi V/2.

Te idealne zależności zakładają liniowy kondensator o stałej pojemności, bez wycieku i przy stałym napięciu. Ujemna pojemność jest odrzucana jako niefizyczna; napięcie zerowe daje zerowy ładunek i zerową energię. Podwojenie napięcia czterokrotnie zwiększa zmagazynowaną energię, ponieważ energia skaluje się z V².

Najczęściej zadawane pytania

Podczas ładowania kondensatora napięcie narasta stopniowo od zera do wartości końcowej, więc średnie napięcie wykonujące pracę to połowa wartości końcowej. W połączeniu z Q = C × V daje to E = ½ × C × V², co sprawia, że energia jest proporcjonalna do V².

Przelicz na farady przed wpisaniem. Pomnóż mikrofarady przez 0,000001 (na przykład 100 µF = 0,0001 F) lub nanofarady przez 0,000000001, a następnie wpisz wartość w faradach w pole pojemności.

Ładunek Q (w kulombach) to ilość rozdzielonego ładunku elektrycznego zgromadzonego na okładkach, równa C × V. Energia E (w dżulach) to praca zmagazynowana w polu elektrycznym, równa ½ × C × V². Są powiązane wzorem E = ½ × Q × V.

Znany również jako

energia kondensatora
ładunek kondensatora
energia zgromadzona
q = cv
połowa cv kwadrat
kalkulator kondensatora

APA

TG we-Calculate Editorial Team. (2026). Kalkulator energii i ładunku kondensatora [Online calculator]. TG we-Calculate. https://we-calculate.com/pl/calculator/capacitor-energy-calculator

Chicago

TG we-Calculate Editorial Team. "Kalkulator energii i ładunku kondensatora." TG we-Calculate. 2026. https://we-calculate.com/pl/calculator/capacitor-energy-calculator.

IEEE

TG we-Calculate Editorial Team, "Kalkulator energii i ładunku kondensatora," TG we-Calculate, 2026. [Online]. Available: https://we-calculate.com/pl/calculator/capacitor-energy-calculator

BibTeX

@misc{wecalculate_capacitor_energy_calculator, title = {Kalkulator energii i ładunku kondensatora}, author = {{TG we-Calculate Editorial Team}}, howpublished = {\url{https://we-calculate.com/pl/calculator/capacitor-energy-calculator}}, year = {2026}, note = {TG we-Calculate} }

Czy ten kalkulator Ci pomógł?