- Gespeicherte Ladung
- 0.001C
- Spannung
- 10V
0,000100F
Mit diesen Werten öffnen0,000100F
Ergebnis: 0,000100 FKapazität ist Ladung geteilt durch Spannung: ein Millicoulomb bei 10 V ergibt 0,0001 F, also 100 µF. Das Farad ist eine riesige Einheit — echte Bauteile liegen bei Mikro-, Nano- und Picofarad, deshalb stehen hier viele Nullen vor der ersten Ziffer.
0,000100F
Mit diesen Werten öffnen0,000020F
Mit diesen Werten öffnen0,002000F
Mit diesen Werten öffnenC = Q ÷ V
| Ladung, Spannung | Derselbe Wert in µF | Kapazität |
|---|---|---|
| 0,005, 250 | 20 µF | 0,00002 |
| 0,001, 10 | 100 µF | 0,0001 |
| 0,001, 5 | 200 µF | 0,0002 |
| 0,1, 50 | 2000 µF | 0,002 |
Die Ladung, die ein Bauteil je angelegtem Volt aufnimmt. Ein Farad heißt: ein Coulomb Ladung für jedes Volt.
Weil das Farad viel größer ist als alles, was man in der Hand hält. Ein üblicher Siebkondensator hat 0,001 F, und genau deshalb schreibt jeder 1000 µF.
Mal eine Million. 0,0001 F sind 100 µF, und 0,000000001 F sind ein Nanofarad.
Bei einem idealen Kondensator nicht — mehr Spannung speichert einfach proportional mehr Ladung. Echte Keramikkondensatoren verlieren unter Gleichspannung tatsächlich Kapazität, und Elkos driften mit Alter und Temperatur.
Information, keine Fachberatung.
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