Intermediate

Kondensatorenergi och -laddningskalkylator

Beräkna den elektriska laddningen och energin lagrad i en kondensator från dess kapacitans och spänningen över den.

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
Resultaten är uppskattningar endast för allmän information och utgör inte professionell rådgivning — verifiera alltid viktiga resultat oberoende innan du förlitar dig på dem. Läs hela ansvarsfriskrivningen.
Snabbt svar

Hur fungerar denna kalkylator?

En kondensator lagrar laddningen Q = C × V coulomb och energin E = ½ × C × V² joule, där C är kapacitansen i farad och V är den applicerade spänningen. Energin kan också skrivas ½ × Q × V. Eftersom energin beror på spänningens kvadrat, fyrdubblas den lagrade energin när spänningen fördubblas.

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

Ange kapacitansen C i farad (F) och spänningen V i volt (V) som appliceras över kondensatorn. Eftersom verkliga komponenter ofta är märkta i mikrofarad (µF) eller nanofarad (nF), konvertera till farad först: 1 µF = 1×10⁻⁶ F och 1 nF = 1×10⁻⁹ F.

Den lagrade laddningen är Q = C × V, mätt i coulomb (C). Energin lagrad i kondensatorns elektriska fält är E = ½ × C × V², vilket ekvivalent kan skrivas E = ½ × Q × V eftersom Q = C × V. Energi rapporteras i joule (J). Faktorn en halv uppstår eftersom spänningen stiger linjärt från 0 till V när laddning ansamlas, så den genomsnittliga spänningen vid laddning är V/2.

Dessa idealförhållanden antar en linjär kondensator med konstant kapacitans, utan läckage och med konstant applicerad spänning. Negativ kapacitans avvisas som ofysikalisk; en spänning på noll ger noll laddning och noll lagrad energi. Att fördubbla spänningen fyrdubblar den lagrade energin eftersom energin skalar med V².

Vanliga frågor

När en kondensator laddas byggs spänningen gradvis upp från noll till sitt slutvärde, så den genomsnittliga spänningen som utför arbete är hälften av slutspänningen. Kombinerat med Q = C × V ger detta E = ½ × C × V², vilket gör energin proportionell mot V².

Konvertera till farad innan du anger det. Multiplicera mikrofarad med 0.000001 (till exempel är 100 µF = 0.0001 F) eller nanofarad med 0.000000001, ange sedan farad-värdet i kapacitansfältet.

Laddning Q (i coulomb) är mängden separerad elektrisk laddning lagrad på plåtarna, lika med C × V. Energi E (i joule) är det arbete som lagras i det elektriska fältet, lika med ½ × C × V². De är kopplade via E = ½ × Q × V.

Även känt som

kondensator energi
lagrad laddning
energi lagrad kondensator
q = cv
halva cv kvadrat
kondensator laddning
energilagring kondensator

APA

TG we-Calculate Editorial Team. (2026). Kondensatorenergi och -laddningskalkylator [Online calculator]. TG we-Calculate. https://we-calculate.com/sv/calculator/capacitor-energy-calculator

Chicago

TG we-Calculate Editorial Team. "Kondensatorenergi och -laddningskalkylator." TG we-Calculate. 2026. https://we-calculate.com/sv/calculator/capacitor-energy-calculator.

IEEE

TG we-Calculate Editorial Team, "Kondensatorenergi och -laddningskalkylator," TG we-Calculate, 2026. [Online]. Available: https://we-calculate.com/sv/calculator/capacitor-energy-calculator

BibTeX

@misc{wecalculate_capacitor_energy_calculator, title = {Kondensatorenergi och -laddningskalkylator}, author = {{TG we-Calculate Editorial Team}}, howpublished = {\url{https://we-calculate.com/sv/calculator/capacitor-energy-calculator}}, year = {2026}, note = {TG we-Calculate} }

Hjälpte denna kalkylator dig?