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Calculadora de constante de tempo RC

Modele uma resposta resistor-capacitor de primeira ordem. Calcule a tensão em um momento escolhido ou descubra quanto tempo leva para atingir uma meta entre as tensões inicial e final.

Apenas circuito RC concentrado de primeira ordem ideal. Assume R e C constantes, um passo de entrada instantâneo e sem resistência de fonte, vazamento, tolerância de componente, elementos parasitas, carregamento, saturação ou atraso de comutação. Não é projeto de circuito ou conselho de segurança.

τ = R·C. V(t) = V∞ + (V₀ − V∞)e^(−t/τ). O tempo de subida ou descida de 10–90% é de aproximadamente 2,197τ para esta resposta ideal.

Para um cálculo de tempo alvo, o alvo deve estar estritamente entre as tensões inicial e final. As entradas e os resultados são limitados para manter os cálculos finitos.

Como você calcula uma constante de tempo RC?

A constante de tempo é τ = R × C, com resistência em ohms e capacitância em farads. Para uma resposta ao degrau, V(t) = V∞ + (V₀ − V∞)e^(−t/τ). Após uma constante de tempo, a resposta completou cerca de 63,2% de sua mudança total de tensão.

Perguntas frequentes

Como você calcula uma constante de tempo RC?

A constante de tempo é τ = R × C, com resistência em ohms e capacitância em farads. Para uma resposta ao degrau, V(t) = V∞ + (V₀ − V∞)e^(−t/τ). Após uma constante de tempo, a resposta completou cerca de 63,2% de sua mudança total de tensão.

Os valores do meu circuito foram carregados?

Não. Os cálculos são executados neste navegador e os valores inseridos não são carregados ou salvos por esta ferramenta.

O que significa uma constante de tempo RC?

Após um τ, um capacitor de carga completou cerca de 63,2% da etapa de tensão. Um capacitor de descarga tem cerca de 36,8% de sua diferença de passo de tensão inicial restante.

Quanto tempo dura o tempo de subida de 10–90%?

Para uma resposta RC de primeira ordem ideal, o tempo de subida ou descida de 10–90% é ln(9) × R × C, aproximadamente 2,197τ. Os circuitos reais podem diferir devido à impedância da fonte e aos efeitos parasitas.

Este modelo inclui todo o circuito?

Não. É um modelo de primeira ordem com uma resistência e uma capacitância. Ele não simula múltiplos pólos, tolerâncias de componentes, impedância de fonte, carga, vazamento, comportamento de comutação ou limites de segurança.