電容充電放電時間計算公式

2020-12-01 電子產品世界

設,V0 為電容上的初始電壓值;

  V1 為電容最終可充到或放到的電壓值;

  Vt 為t時刻電容上的電壓值。

  則,

  Vt="V0"+(V1-V0)* [1-exp(-t/RC)]

  或,

  t = RC*Ln[(V1-V0)/(V1-Vt)]

  例如,電壓為E的電池通過R向初值為0的電容C充電

  V0=0,V1=E,故充到t時刻電容上的電壓為:

  Vt="E"*[1-exp(-t/RC)]

  再如,初始電壓為E的電容C通過R放電

  V0=E,V1=0,故放到t時刻電容上的電壓為:

  Vt="E"*exp(-t/RC)

  又如,初值為1/3Vcc的電容C通過R充電,充電終值為

  Vcc,問充到2/3Vcc需要的時間是多少?

  V0=Vcc/3,V1=Vcc,Vt=2*Vcc/3,故

  t="RC"*Ln[(1-1/3)/(1-2/3)]=RC*Ln2

  =0.693RC

  註:以上exp()表示以e為底的指數函數;Ln()是e為底的對數函

  數

電容相關文章:電容原理

相關焦點

  • 電容放電電阻接線_法拉電容放電時間計算
    打開APP 電容放電電阻接線_法拉電容放電時間計算 佚名 發表於 2019-10-31 09:29:17   電容放電電阻接線
  • 電容放電時間的計算
    在超級電容的應用中,很多用戶都遇到相同的問題,就是怎樣計算一定容量的超級電容在以一定電流放電時的放電時間,或者根據放電電流及放電時間,怎麼選擇超級電容的容量,下面我們給出簡單的計算公司,用戶根據這個公式,就可以簡單地進行電容容量、放電電流、放電時間的推算,
  • 電容的充電與放電
    電路中S1,R1,D1,C1,C2組成電解電容的充電電路部分。C1,C2,S2,R2,D2組成電解電容的放電電路部分。如下圖中的綠色區域部分。充電電路分析:當開關S1閉合,電源通過R1,D1,向電容C1,C2充電;在開關S1閉合瞬間,電容C1,C2中沒有電荷,其兩端電壓為零,這樣就相當於電容正極對地短路,這個時候,流過發光二極體D1的電流最大,此時發光亮度最高。電阻R1在這起到限流作用,限制向電容的充電電流,同時也限制了發光二極體D1的亮度。
  • 法拉電容放電電流的計算
    法拉電容放電計算方法   法拉電容放電簡單計算方法 超級電容的特點   體積小,容量大,能量密度遠大於電解電容   法拉電容放電簡單計算方法   T = (C×ΔU) / I T:放電時間,單位s C:電容容量,單位F   ΔU:電壓降,是最高工作電壓與最低工作電壓的差,單位V I : 放電電流,單位A   超級電容器充放電時間計算方法   般應用在太陽能指示燈上時,LED
  • 電容充放電時間常數RC計算方法
    文:孫偉進入正題前,我們先來回顧下電容的充放電時間計算公式,假設有電源Vu通過電阻R給電容C充電,V0為電容上的初始電壓值,Vu為電容充滿電後的電壓值
  • 電容的那些公式兒
    3、電容充電有關:電容充電電容充電公式其中,τ(tao)=RC為時間常數。一般來說,電容經過3~4τ的時間,電容電壓可達到充電電壓的95%,我們便認為電容充電完畢。4、電容放電有關:電容放電電容放電公式同樣,經過3~4τ的時間,我們便認為放電完畢。
  • 電容充放電時間計算方法
    充放電時間,不光與L、C的容量有關,還與充/放電電路中的電阻R有關。「1UF電容它的充放電時間是多長?」,不講電阻,就不能回答。RC電路的時間常數:τ=RC充電時,uc=U×[1-e(-t/τ)] U是電源電壓放電時,uc=Uo×e(-t/τ) Uo是放電前電容上電壓RL電路的時間常數:τ=L/RLC電路接直流,i=Io[1-e(-t/τ)] Io是最終穩定電流LC電路的短路,i=Io×e(-t/τ)] Io是短路前L中電流
  • 超級電容標稱容量計算和ESR的計算
    超級電容(EDLC)和電池不同,隨著電荷放電電位下降。因此電容中可以存儲的能量由Q(電荷)V(電壓)乘積的1/2表示。然而由於超級電容電極構造複雜,實際測定的靜電容量根據充電條件和放電條件的不同而有所差異。 村田的超級電容因為比較適用於較大電流輸出的應用中,因此標稱容量基於100mA的測定值進行規定。
  • 時間常數RC的計算方法
    進入正題前,我們先來回顧下電容的充放電時間計算公式,假設有電源Vu通過電阻R給電容C充電,V0為電容上的初始電壓值,Vu為電容充滿電後的電壓值,
  • 電容放電原因_電容放電方法
    電容放電原因   電容是存儲電荷的一種電子元器件,如對電容充電後再將電容從充電電路中斷開,由於沒有放電迴路,電容上的電荷能保存很長時間,特別是對於高電壓、大容量的電容,如鋁電解電容器等。
  • 電容容量知多少?公式計算推導實例詳解
  • 電解電容壽命應當如何分析與計算
    在電子產品中,影響電解電容壽命的因素有環境溫度T 和紋波電流Irms。電容承擔的負載功率與紋波電流成正比,負載越大,紋波電流越大(電解充放電越深),內部氧化膜分解時發熱越厲害,修補時電解液消耗越多。見圖1紋波電流越大引起的發熱越大,所以紋波電流引起的發熱在電解電容壽命計算中要考慮。
  • 電解電容壽命分析與計算其實不難!
    在電子產品中,影響電解電容壽命的因素有環境溫度T 和紋波電流Irms。電容承擔的負載功率與紋波電流成正比,負載越大,紋波電流越大(電解充放電越深),內部氧化膜分解時發熱越厲害,修補時電解液消耗越多。見圖1紋波電流越大引起的發熱越大,所以紋波電流引起的發熱在電解電容壽命計算中要考慮。
  • 電感和電容的計算
    本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/185615.htm加載其電感量按下式計算:線圈公式阻抗(ohm) = 2 * 3.14159 * F(工作頻率) * 電感量(mH),設定需用 360ohm 阻抗,因此:電感量(mH) = 阻抗 (ohm) ÷ (2*3.14159
  • 超級電容(法拉電容)和實時時鐘
    涓流充電時鐘晶片是一個可編程3線串行接口時鐘晶片,可用超級電容或可充電電池備份系統的時間和日期,還提供31位元組的非易失SRAM用於數據存儲。由DS1302和超級電容構成的電源備份電路,DS1302的VCC2接主電源,VCC1接超級電容正極。
  • 電容充、放電顯示器
    電路簡介:電路的左邊部分S1、R1、LED1和電解電容C1、C2組成充電電路,充電電流由紅色發光二極體LED1顯示出來;電路圖的右邊部分S2、R2、LED2和C1、C2組成放電電路,放電電流由綠色發光二極體LED2顯示。
  • 橋式電源隔直電容抑制偏磁的方法以及其容量計算
    全橋電源隔直電容是怎樣抑制偏磁的 在網絡上關於橋式電源隔直電容的分析與計算的資料比較少,在此咱們一起來簡單分析一下。 首先上一個簡單的全橋電源開關部分的簡圖 同上,我們假設Q1Q4佔空比大於Q2Q3的佔空比,對於隔直電容來講,隔直電容上左邊流到右邊的時間大於右邊流到左邊的時間,Q1Q4導通時隔直C1充電,Q2Q3導通時隔直電容C1放電,電容充電時間與放電時間不一致,電容上電壓出現一個直流偏執
  • 開關電源原理與設計(連載四)串聯式開關電源儲能濾波電容的計算
    ,對儲能濾波電容C的充、放電過程進行分析,然後再對儲能濾波電容C的數值進行計算。當作用時間t等於Ton的時候,流過儲能濾波電感L的電流iL為最大,但儲能濾波電容C的兩端電壓並沒有達到最大值,此時,儲能濾波電容C的兩端電壓還在繼續上升,因為,流過儲能濾波電感L的電流iL還大於流過負載的電流Io ;當作用時間t等於二分之一Toff的時候,流過儲能濾波電感L的電流iL正好等於負載電流Io,儲能濾波電容C的兩端電壓達到最大值,電容停止充電,並開始從充電轉為放電。
  • rc並聯電路充放電時間計算方法
    ②、放電 當切斷電容和電源的連接後,電容通過電阻RD進行放電,兩塊板之間的電壓將會逐漸下降為零,vc = 0,見圖2。 圖2 電容放電 ③、時間常數 兩圖中,RC和RD的電阻值分別影響電容的充電和放電速度。
  • 電容器的充電和放電原理圖
    (DC) 的電路時,在特定的情況下,有兩個過程會發生,分別是電容的 「充電」 和 「放電」。若電容與直流電源相接,見圖3,電路中有電流流通。兩塊板會分別獲得數量相等的相反電荷,此時電容正在充電,其兩端的電位差vc逐漸增大。一旦電容兩端電壓vc增大至與電源電壓V相等時,vc = V,電容充電完畢,電路中再沒有電流流動,而電容的充電過程完成。