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Wie wird ein Kondensator mit der Kapazität C geladen?
Ein Kondensator mit der Kapazität C wird in einer Zeit t mit einem konstanten Ström I um die Spannungsdifferenz U geladen oder entladen. Die Kapazität wird in Farad (F) angegeben. Alle vier Größen hängen so zusammen: Kapazität = Stromstärke * Zeit / Spannung C = I * t / U
Was ist die Kapazität einer Stromstärke?
Kapazität = Stromstärke * Zeit / Spannung C = I * t / U 1 F = 1 A * 1 s / 1 V Tatsächlich ist die Stromstärke meist nicht konstant, sondern von der Spannung abhängig. Man kann aber in vielen Fällen in erster Näherung mit einem konstanten Strom rechnen. Gesucht: Kapazität C, Stromstärke I, Spannung U, Zeit t Kapazität berechnen
Wie kann ich eine Kapazität berechnen?
Kapazität berechnen Beispiel: Ein Speicherkondensator (Goldcap o.ä.). wird mit einem Strom von 0,1 A in 30 Sekunden von Null auf eine Spannung von 3 V aufgeladen. C = I * t / U C = 0,1 A * 30 s / 3 V C = 1 F = 1000 000 µF
Wie berechnet man die Kapazität in μF?
Der Online-Rechner berechnet die Kapazität in µF, die Stromstärke muss in mA eingegeben werden, die Zeit in ms Eingabe: Stromstärke = mA Eingabe: Zeit = ms Eingabe: Spannung = V Ergebnis: Kapazität = µF
Welche Kapazität ist ein Kondensator zugeordnet?
Zur Unterscheidung von Kondensatoren wird einem Kondensator die physikalische Größe Kapazität C zugeordnet, die angibt, welche Ladungsmenge Q der Kondensator bei einer bestimmten Spannung U im Kondensator speichern kann: C = Q U Die Einheit der Kapazität C ist: [ C] = [ Q] [ U] = C V = F (F = Farad).
Wie ist die maximale Kondensatorspannung erreicht?
Die maximale Kondensator-Ladung Q max und die maximale Kondensator-Spannung U max ist erreicht, sobald die anziehenden und abstoßenden Kräfte in den Kondensatorplatten und in der Spannungsquelle im Gleichgewicht sind. Deswegen entspricht die Kondensatorspannung der von aussen anliegenden Spannung.
Was ist die Spannung zwischen den Kondensatorplatten?
Die Spannung zwischen den Kondensatorplatten entspricht der Potentialdifferenz der potentiellen Energie des Elektrons zwischen seinem Zustand in der negativ geladenen Platte (vor der Beschleunigung) und seinem Zustand in der positiv geladenen Platte (nach dem Abbremsen).