Gratis att använda, inget konto
RC-tidskonstantkalkylator
Modellera ett första ordningens motstånd-kondensatorsvar. Beräkna spänningen vid en vald tidpunkt eller ta reda på hur lång tid det tar att nå ett mål mellan den initiala och slutliga spänningen.
Hur beräknar man en RC-tidskonstant?
Tidskonstanten är τ = R × C, med resistans i ohm och kapacitans i farad. För ett stegsvar, V(t) = V∞ + (V₀ − V∞)e^(−t/τ). Efter en tidskonstant har svaret fullbordat cirka 63,2 % av sin totala spänningsförändring.
Vanliga frågor
Hur beräknar man en RC-tidskonstant?
Tidskonstanten är τ = R × C, med resistans i ohm och kapacitans i farad. För ett stegsvar, V(t) = V∞ + (V₀ − V∞)e^(−t/τ). Efter en tidskonstant har svaret fullbordat cirka 63,2 % av sin totala spänningsförändring.
Är mina kretsvärden uppladdade?
Nej. Beräkningar körs i den här webbläsaren och de värden du anger laddas inte upp eller sparas av detta verktyg.
Vad betyder en RC-tidskonstant?
Efter en τ har en laddningskondensator slutfört cirka 63,2 % av spänningssteget. En urladdningskondensator har cirka 36,8 % kvar av sin startspänning-stegskillnad.
Hur lång är stigtiden på 10–90 %?
För ett idealiskt första ordningens RC-svar är 10–90 % stig- eller falltiden ln(9) × R × C, ungefär 2,197τ. Verkliga kretsar kan skilja sig åt på grund av källimpedans och parasitiska effekter.
Inkluderar denna modell hela kretsen?
Nej. Det är en första ordningens modell med ett motstånd och en kapacitans. Den simulerar inte flera poler, komponenttoleranser, källimpedans, belastning, läckage, kopplingsbeteende eller säkerhetsgränser.