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Calculadora da Constante de Tempo RC

Calcule a constante de tempo de um circuito resistor-capacitor e veja como a tensão no capacitor aumenta durante a carga.

Ω

F

V

Optional, used for the charging curve
Time constant (τ = R × C)
0,010000s

Capacitor charges to ~63.2% of supply in one time constant.

Charge to 63.2% (1τ)
0,01 s
Charge to ~99.3% (5τ)
0,05 s
Vc at 1τ
3,1606 V
Vc at 5τ
4,9663 V
Charging curve: Vc(t) from 0 to 5τ
Step by step
  1. 1

    Time constant τ = R × C

    10.000 × 0,000001 = 0,010000
    R in ohms × C in farads — larger RC means slower charge.
  2. 2

    Time to ~99.3% charge (5τ)

    5 × 0,01 = 0,05
  3. 3

    Capacitor voltage at 1τ

    5 × (1 − e⁻¹) = 3,1606
Os resultados são estimativas apenas para informação geral e não constituem aconselhamento profissional — sempre verifique resultados importantes de forma independente antes de confiar neles. Leia o aviso legal completo.
Resposta rápida

Como esta calculadora funciona?

A constante de tempo RC τ é igual à resistência multiplicada pela capacitância (τ = R × C) em segundos. Um capacitor carrega até aproximadamente 63,2% da tensão de alimentação em uma constante de tempo e cerca de 99,3% após cinco. Insira R em ohms e C em farads para obter τ e a curva de carga.

Fórmula
τ = R × C · Vc(t) = Vs × (1 − e^(−t/τ))
How this is calculated

A constante de tempo τ é igual à resistência R (em ohms) multiplicada pela capacitância C (em farads), dando um resultado em segundos. Ela define a escala de tempo na qual um capacitor carrega ou descarrega através do resistor: valores maiores de R ou C resultam em variação mais lenta.

Durante a carga a partir de uma tensão de alimentação Vs, a tensão no capacitor segue Vc(t) = Vs × (1 − e^(−t/τ)). Após uma constante de tempo o capacitor atinge cerca de 63,2% de Vs, após duas aproximadamente 86,5% e após cinco cerca de 99,3% — o que convencionalmente é tratado como totalmente carregado. A curva amostra Vc(t) de t = 0 até t = 5τ. A tensão de alimentação é opcional e apenas escala a curva plotada; a constante de tempo em si não depende dela.

As unidades devem ser consistentes: insira R em ohms e C em farads (1 µF = 1e−6 F, 1 nF = 1e−9 F). R e C devem ser ambos positivos; valores zero ou negativos são rejeitados pois não possuem comportamento físico de carga.

Perguntas frequentes

Em t = τ, o termo exponencial e^(−1) ≈ 0,368, portanto Vc = Vs × (1 − 0,368) = 0,632 × Vs, ou seja, cerca de 63,2% da tensão de alimentação.

Por convenção, após cerca de cinco constantes de tempo (5τ), quando o capacitor atingiu aproximadamente 99,3% da tensão de alimentação — suficientemente próximo para ser tratado como totalmente carregado.

Não. τ = R × C depende apenas da resistência e da capacitância. A tensão de alimentação apenas escala a magnitude da curva de carga, não o seu tempo.

Também conhecido como

constante de tempo rc
carga do capacitor
tau rc
curva de carga
63 por cento
circuito rc

APA

TG we-Calculate Editorial Team. (2026). Calculadora da Constante de Tempo RC [Online calculator]. TG we-Calculate. https://we-calculate.com/pt/calculator/rc-time-constant-calculator

Chicago

TG we-Calculate Editorial Team. "Calculadora da Constante de Tempo RC." TG we-Calculate. 2026. https://we-calculate.com/pt/calculator/rc-time-constant-calculator.

IEEE

TG we-Calculate Editorial Team, "Calculadora da Constante de Tempo RC," TG we-Calculate, 2026. [Online]. Available: https://we-calculate.com/pt/calculator/rc-time-constant-calculator

BibTeX

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