Superkondensator-Entladungsrechner
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Superkondensator-Entladungsrechner

Der Kondensatorentladungsrechner berechnet die Spannung, auf die sich ein Kondensator mit einer Kapazität von C und einem in Reihe geschalteten Widerstand R nach Ablauf der Zeit t entlädt. Mit diesem Rechner können Sie die Spannung berechnen, die der Kondensator nach Ablauf einer bestimmten Zeitspanne entladen hat.

Superkondensator-Entladungsrechner

Kondensatorentladungsrechner

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https://strange-v.github.io/supercap/#/
micro supercapacitor

Hinweis: Der Widerstands- oder Kapazitätswert darf nicht Null sein


Geben Sie die Anfangsspannung V ein0:IN
Geben Sie die Zeit t ein:
Betreten Sie den Widerstand, R:
Geben Sie die Kapazität C ein:

Spannungsbetrag Kondensator hat sich entladen: NanV
Restspannung am Kondensator: NanV


supercapacitor energy storage system

Der Kondensatorentladungsrechner berechnet die Spannung, auf die sich ein Kondensator mit einer Kapazität von C und einem in Reihe geschalteten Widerstand R nach Ablauf der Zeit t entlädt. Mit diesem Rechner können Sie die Spannung berechnen, die der Kondensator nach Ablauf einer Zeitspanne von t entladen hat.

Um die Spannung am Kondensator zu berechnen, müssen wir die Anfangsspannung V kennen0, über dem Kondensator, bevor die Entladung beginnt, die Kapazität C des Kondensators, der Widerstand R in Reihe mit dem Kondensator und die Zeitspanne, die seit Beginn der Entladung vergangen ist. Sobald wir diese kennen, können wir die Spannung am Kondensator mithilfe der oben gezeigten Formel berechnen.

Die drei Variablen, die beeinflussen, wie sich die anfängliche Spannung entlädt, sind die Zeit t, der Widerstandswert des Widerstands R und die Kapazität des Kondensators C.

Je länger die verstrichene Zeit ist, desto stärker entlädt sich der Kondensator. Je weniger Zeit verstrichen ist, desto weniger Zeit hat der Kondensator zum Entladen. Je größer also der t-Wert, desto kleiner VC. Der

Je größer der Widerstandswert R des Widerstands ist, desto langsamer verläuft der Entladevorgang. Dies liegt daran, dass der Widerstand die durchfließende Strommenge verlangsamt. Wenn also der Widerstand groß ist, entlädt sich der Kondensator langsamer. Daher ist V umso größer, je größer der Widerstandswert istC Ist. Je kleiner der Widerstand, desto kleiner VC wird sein.

Je größer die Kapazität des Kondensators ist, desto langsamer verläuft der Entladevorgang. Denn je größer die Kapazität, desto mehr Ladung hat der Kondensator. Wenn mehr Ladung vorhanden ist, dauert es länger, die gesamte Ladung zu entladen. Je kleiner die Kapazität ist, desto weniger Ladung kann gespeichert werden. Daher dauert das Entladen dieser Ladung kürzer. Daher ist V umso größer, je höher der Kapazitätswert istC wird sein. Je kleiner die Kapazität, desto kleiner VC wird sein.

Der Wert des Gleichungsergebnisses ergibt VC, das ist die Spannung, die am Kondensator anliegt. Die resultierende Spannung wird in der Einheit Volt (V) angegeben.

Dieser Rechner berechnet 2 Werte. Es berechnet die Spannungsmenge, die der Kondensator entladen hat, was mit der oben genannten Kondensatorentladungsformel berechnet wird, und berechnet die im Kondensator verbleibende Spannungsmenge, die gleich der Anfangsspannung des Kondensators minus der Voltmenge ist, die er hat hat sich entlassen.

Die Kondensatorentladung ist wichtig für Schaltkreise, die Kondensatoren zum Entladen der Spannung für den Betrieb benötigen. Ein Beispiel für eine solche Schaltung ist eine Blitzkamera. Bei einer Blitzkamera handelt es sich um eine Kamera, die sich aufzieht, um einen Kondensator aufzuladen, und diese dann, wenn sie vollständig aufgezogen (aufgeladen) ist, entlädt oder entlädt, so dass ein Blitz ausgelöst und ein Bild aufgenommen werden kann. Die Möglichkeit, die Spannung zu jedem Zeitpunkt des Entladevorgangs für diese Art von Stromkreisen berechnen zu können, ist aus numerischer Sicht von entscheidender Bedeutung, damit der Stromkreis ordnungsgemäß funktionieren kann.


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