Kondensatorenergi och -laddningskalkylator
Beräkna den elektriska laddningen och energin lagrad i en kondensator från dess kapacitans och spänningen över den.
F
V
Energy = ½ × C × V²
- 1
Stored charge
Q = 0,001 × 12 = 0,012Q = C × V (coulombs) - 2
Stored energy
½ × 0,001 × 12² = 0,072000
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
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
TG we-Calculate Editorial Team. (2026). Kondensatorenergi och -laddningskalkylator [Online calculator]. TG we-Calculate. https://we-calculate.com/sv/calculator/capacitor-energy-calculator
TG we-Calculate Editorial Team. "Kondensatorenergi och -laddningskalkylator." TG we-Calculate. 2026. https://we-calculate.com/sv/calculator/capacitor-energy-calculator.
TG we-Calculate Editorial Team, "Kondensatorenergi och -laddningskalkylator," TG we-Calculate, 2026. [Online]. Available: https://we-calculate.com/sv/calculator/capacitor-energy-calculator
@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?
