Äquivalente Kapazität für zwei Kondensatoren in Reihe Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Kapazität = (Kapazität von Kondensator 1*Kapazität von Kondensator 2)/(Kapazität von Kondensator 1+Kapazität von Kondensator 2)
C = (C1*C2)/(C1+C2)
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Kapazität - (Gemessen in Farad) - Die Kapazität ist das Verhältnis der auf einem Leiter gespeicherten elektrischen Ladungsmenge zu einer elektrischen Potenzialdifferenz.
Kapazität von Kondensator 1 - (Gemessen in Farad) - Die Kapazität von Kondensator 1 ist das Verhältnis der auf einem Leiter gespeicherten elektrischen Ladungsmenge zu einer elektrischen Potenzialdifferenz.
Kapazität von Kondensator 2 - (Gemessen in Farad) - Die Kapazität des Kondensators 2 ist das Verhältnis der Menge an elektrischer Ladung, die auf einem Leiter gespeichert ist, zu einer Differenz im elektrischen Potential.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Kapazität von Kondensator 1: 6 Farad --> 6 Farad Keine Konvertierung erforderlich
Kapazität von Kondensator 2: 3 Farad --> 3 Farad Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
C = (C1*C2)/(C1+C2) --> (6*3)/(6+3)
Auswerten ... ...
C = 2
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
2 Farad --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
2 Farad <-- Kapazität
(Berechnung in 00.020 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), Indien
Team Softusvista hat diesen Rechner und 600+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Anshika Arya
Nationales Institut für Technologie (NIT), Hamirpur
Anshika Arya hat diesen Rechner und 2500+ weitere Rechner verifiziert!

13 Kapazität Taschenrechner

Kapazität des Kugelkondensators
​ Gehen Kapazität = (Dielektrizitätskonstante*Radius der Sphäre*Radius der Schale)/([Coulomb]*(Radius der Schale-Radius der Sphäre))
Kapazität des zylindrischen Kondensators
​ Gehen Kapazität = (Dielektrizitätskonstante*Länge des Zylinders)/(2*[Coulomb]*(Äußerer Radius des Zylinders-Innenradius des Zylinders))
Äquivalente Kapazität für zwei Kondensatoren in Reihe
​ Gehen Kapazität = (Kapazität von Kondensator 1*Kapazität von Kondensator 2)/(Kapazität von Kondensator 1+Kapazität von Kondensator 2)
Kapazität des Parallelplattenkondensators
​ Gehen Parallelplattenkapazität = (Dielektrizitätskonstante*[Permitivity-vacuum]*Bereich der Platten)/Abstand zwischen zwei Massen
Kapazität für Parallelplattenkondensatoren mit Dielektrikum dazwischen
​ Gehen Kapazität = (Permittivität*Dielektrizitätskonstante*Bereich der Platten)/Abstand zwischen den Ablenkplatten
Kondensator mit Dielektrikum
​ Gehen Kapazität = (Permittivität*Relative Permittivität*Bereich der Platten)/Abstand zwischen den Ablenkplatten
Kraft zwischen Parallelplattenkondensatoren
​ Gehen Gewalt = (Aufladen^2)/(2*Parallelplattenkapazität*Abstand zwischen zwei Massen)
Kapazität
​ Gehen Kapazität = Dielektrizitätskonstante*Aufladen/Stromspannung
Im Kondensator gespeicherte Energie bei gegebener Kapazität und Spannung
​ Gehen Elektrostatische potentielle Energie = 1/2*Kapazität*Stromspannung^2
Äquivalente Kapazität für zwei Kondensatoren parallel
​ Gehen Kapazität = Kapazität von Kondensator 1+Kapazität von Kondensator 2
Im Kondensator gespeicherte Energie bei gegebener Ladung und Kapazität
​ Gehen Elektrostatische potentielle Energie = (Aufladen^2)/(2*Kapazität)
Im Kondensator gespeicherte Energie bei gegebener Ladung und Spannung
​ Gehen Elektrostatische potentielle Energie = 1/2*Aufladen*Stromspannung
Äquivalenter Widerstand in Reihe
​ Gehen Äquivalenter Widerstand = Widerstand+Letzter Widerstand

Äquivalente Kapazität für zwei Kondensatoren in Reihe Formel

Kapazität = (Kapazität von Kondensator 1*Kapazität von Kondensator 2)/(Kapazität von Kondensator 1+Kapazität von Kondensator 2)
C = (C1*C2)/(C1+C2)

Denken Sie an Kondensatoren in Serie

Ein wichtiger Punkt, den Sie bei in Reihe geschalteten Kondensatorschaltungen beachten sollten: Die Gesamtkapazität von zwei oder mehr in Reihe geschalteten Kondensatoren ist immer geringer als der Wert des kleinsten Kondensators in der Gruppe. Beim Zusammenfügen von Kondensatoren in Reihe wird der Kehrwert der einzelnen Kondensatoren (wie parallele Widerstände) anstelle der Kapazität selbst addiert. Dann entspricht der Gesamtwert für in Reihe geschaltete Kondensatoren dem Kehrwert der Summe der Kehrwerte der einzelnen Kapazitäten.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!