Intermediate

Kalkulator časovne konstante RC

Izračunajte časovno konstanto vezja z uporom in kondenzatorjem ter si oglejte, kako napetost na kondenzatorju narašča med polnjenjem.

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
Rezultati so ocene zgolj za splošno obveščanje in niso strokovni nasvet — pomembne rezultate vedno samostojno preverite, preden se nanje zanesete. Preberite celotno izjavo o omejitvi odgovornosti.
Hiter odgovor

Kako deluje ta kalkulator?

Časovna konstanta RC τ je enaka produktu upora in kapacitivnosti (τ = R × C) v sekundah. Kondenzator se nabije na ≈ 63,2 % napajalne napetosti v eni časovni konstanti in na ≈ 99,3 % po petih. Vnesite R v omih in C v faradih, da dobite τ in krivuljo polnjenja.

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

Časovna konstanta τ je enaka produktu upora R (v omih) in kapacitivnosti C (v faradih), rezultat je v sekundah. Določa časovno lestvico, po kateri se kondenzator polni ali prazni skozi upor: večji R ali C pomeni počasnejšo spremembo.

Med polnjenjem iz napajalne napetosti Vs napetost na kondenzatorju sledi enačbi Vc(t) = Vs × (1 − e^(−t/τ)). Po eni časovni konstanti kondenzator doseže ≈ 63,2 % napetosti Vs, po dveh ≈ 86,5 % in po petih ≈ 99,3 % – kar se v praksi šteje kot popolnoma napolnjen. Krivulja vzorči Vc(t) od t = 0 do t = 5τ. Napajalna napetost je neobvezna in le skalira narisano krivuljo; časovna konstanta od nje ne zavisi.

Enote morajo biti dosledne: vnesite R v omih in C v faradih (1 µF = 1e−6 F, 1 nF = 1e−9 F). R in C morata biti pozitivna; ničelne ali negativne vrednosti so zavrnjene, ker nimajo smiselnega fizikalnega obnašanja pri polnjenju.

Pogosta vprašanja

Pri t = τ je eksponentni člen e^(−1) ≈ 0,368, torej Vc = Vs × (1 − 0,368) = 0,632 × Vs, tj. ≈ 63,2 % napajalne napetosti.

Po dogovoru po ≈ petih časovnih konstantah (5τ), ko kondenzator doseže ≈ 99,3 % napajalne napetosti – kar je dovolj blizu, da ga štejemo za polnega.

Ne. τ = R × C je odvisna le od upora in kapacitivnosti. Napajalna napetost le skalira amplitudo krivulje polnjenja, ne pa njenega časovnega poteka.

Znano tudi kot

rc časovna konstanta
polnjenje kondenzatorja
tau rc
krivulja polnjenja
63 odstotkov
rc vezje

APA

TG we-Calculate Editorial Team. (2026). Kalkulator časovne konstante RC [Online calculator]. TG we-Calculate. https://we-calculate.com/sl/calculator/rc-time-constant-calculator

Chicago

TG we-Calculate Editorial Team. "Kalkulator časovne konstante RC." TG we-Calculate. 2026. https://we-calculate.com/sl/calculator/rc-time-constant-calculator.

IEEE

TG we-Calculate Editorial Team, "Kalkulator časovne konstante RC," TG we-Calculate, 2026. [Online]. Available: https://we-calculate.com/sl/calculator/rc-time-constant-calculator

BibTeX

@misc{wecalculate_rc_time_constant_calculator, title = {Kalkulator časovne konstante RC}, author = {{TG we-Calculate Editorial Team}}, howpublished = {\url{https://we-calculate.com/sl/calculator/rc-time-constant-calculator}}, year = {2026}, note = {TG we-Calculate} }

Vam je ta kalkulator pomagal?