Intermediate

Calculator Constantă de Timp RC

Calculează constanta de timp a unui circuit rezistor-condensator și vizualizează cum crește tensiunea pe condensator în timpul încărcării.

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
Rezultatele sunt estimări furnizate doar cu titlu informativ general și nu constituie sfaturi profesionale — verifică întotdeauna în mod independent rezultatele importante înainte de a te baza pe ele. Citește declinarea completă a responsabilității.
Răspuns rapid

Cum funcționează acest calculator?

Constanta de timp RC τ este egală cu rezistența înmulțită cu capacitanța (τ = R × C) în secunde. Un condensator se încarcă la aproximativ 63,2% din tensiunea de alimentare într-o constantă de timp și aproximativ 99,3% după cinci constante. Introduceți R în ohmi și C în farazi pentru a obține τ și curba de încărcare.

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

Constanta de timp τ este egală cu rezistența R (în ohmi) înmulțită cu capacitanța C (în farazi), dând un rezultat în secunde. Ea definește scara de timp la care un condensator se încarcă sau se descarcă prin rezistor: valori mai mari ale R sau C înseamnă o variație mai lentă.

În cursul încărcării de la o tensiune de alimentare Vs, tensiunea pe condensator urmează Vc(t) = Vs × (1 − e^(−t/τ)). După o constantă de timp condensatorul ajunge la aproximativ 63,2% din Vs, după două la aproximativ 86,5%, iar după cinci la aproximativ 99,3% — ceea ce se consideră convențional complet încărcat. Curba eșantionează Vc(t) de la t = 0 la t = 5τ. Tensiunea de alimentare este opțională și scalează doar curba trasată; constanta de timp nu depinde de ea.

Unitățile trebuie să fie coerente: introduceți R în ohmi și C în farazi (1 µF = 1e−6 F, 1 nF = 1e−9 F). R și C trebuie să fie ambele pozitive; valorile zero sau negative sunt respinse deoarece nu corespund unui comportament fizic de încărcare.

Întrebări frecvente

La t = τ termenul exponențial e^(−1) ≈ 0,368, deci Vc = Vs × (1 − 0,368) = 0,632 × Vs, adică aproximativ 63,2% din tensiunea de alimentare.

Prin convenție după aproximativ cinci constante de timp (5τ), când condensatorul a atins aproximativ 99,3% din tensiunea de alimentare — suficient de aproape pentru a fi considerat complet încărcat.

Nu. τ = R × C depinde numai de rezistență și capacitanță. Tensiunea de alimentare scalează doar amplitudinea curbei de încărcare, nu ritmul său.

Cunoscut și ca

constanta de timp rc
incarcare condensator
tau rc
curba de incarcare
63 la suta
calcul rc

APA

TG we-Calculate Editorial Team. (2026). Calculator Constantă de Timp RC [Online calculator]. TG we-Calculate. https://we-calculate.com/ro/calculator/rc-time-constant-calculator

Chicago

TG we-Calculate Editorial Team. "Calculator Constantă de Timp RC." TG we-Calculate. 2026. https://we-calculate.com/ro/calculator/rc-time-constant-calculator.

IEEE

TG we-Calculate Editorial Team, "Calculator Constantă de Timp RC," TG we-Calculate, 2026. [Online]. Available: https://we-calculate.com/ro/calculator/rc-time-constant-calculator

BibTeX

@misc{wecalculate_rc_time_constant_calculator, title = {Calculator Constantă de Timp RC}, author = {{TG we-Calculate Editorial Team}}, howpublished = {\url{https://we-calculate.com/ro/calculator/rc-time-constant-calculator}}, year = {2026}, note = {TG we-Calculate} }

Te-a ajutat acest calculator?