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Calcolatore della costante di tempo RC

Modella una risposta resistore-condensatore del primo ordine. Calcola la tensione in un momento prescelto o scopri quanto tempo impiega per raggiungere un obiettivo tra la tensione iniziale e quella finale.

Solo circuito RC ideale a concentrati del primo ordine. Presuppone R e C costanti, un gradino di ingresso istantaneo e nessuna resistenza della sorgente, perdite, tolleranza dei componenti, elementi parassiti, caricamento, saturazione o ritardo di commutazione. Non progettazione di circuiti o consigli di sicurezza.

τ = RC·C. V(t) = V∞ + (V₀ − V∞)e^(−t/τ). Il tempo di salita o discesa del 10–90% è di circa 2,197τ per questa risposta ideale.

Per un calcolo del tempo target, il target deve essere rigorosamente compreso tra le tensioni iniziale e finale. Gli input e i risultati sono limitati per mantenere i calcoli finiti.

Come si calcola una costante di tempo RC?

La costante di tempo è τ = R × C, con resistenza in ohm e capacità in farad. Per una risposta al gradino, V(t) = V∞ + (V₀ − V∞)e^(−t/τ). Dopo una costante temporale, la risposta ha completato circa il 63,2% della variazione di tensione totale.

Domande frequenti

Come si calcola una costante di tempo RC?

La costante di tempo è τ = R × C, con resistenza in ohm e capacità in farad. Per una risposta al gradino, V(t) = V∞ + (V₀ − V∞)e^(−t/τ). Dopo una costante temporale, la risposta ha completato circa il 63,2% della variazione di tensione totale.

I valori del mio circuito sono caricati?

No. I calcoli vengono eseguiti in questo browser e i valori immessi non vengono caricati o salvati da questo strumento.

Cosa significa una costante di tempo RC?

Dopo un τ, un condensatore di carica ha completato circa il 63,2% del gradino di tensione. Un condensatore di scarica ha ancora circa il 36,8% della differenza di gradino di tensione iniziale.

Quanto dura il tempo di salita del 10–90%?

Per una risposta RC ideale del primo ordine, il tempo di salita o discesa del 10–90% è ln(9) × R × C, circa 2,197τ. I circuiti reali possono differire a causa dell'impedenza della sorgente e degli effetti parassiti.

Questo modello include l'intero circuito?

No. È un modello del primo ordine con una resistenza e una capacità. Non simula poli multipli, tolleranze dei componenti, impedenza della sorgente, carico, perdite, comportamento di commutazione o limiti di sicurezza.