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RC-Tiefpass-Grenzfrequenz

Berechne Zeitkonstante und Grenzfrequenz eines RC-Tiefpasses erster Ordnung; dort beträgt die Spannungsamplitude etwa 70,7 %.

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Ihr Ergebnis

Grenzfrequenz159.15Hz
Zeitkonstante1.00e-3s

Rechnersteuerung

Berechnungsmethode

Berechne Zeitkonstante und Grenzfrequenz eines RC-Tiefpasses erster Ordnung; dort beträgt die Spannungsamplitude etwa 70,7 %.

Grenzfrequenz = 1/(2*pi*r*c/1000000) Hz; Zeitkonstante = r*c/1000000 s

Bearbeitetes Beispiel

Widerstand (Ω): 1000; Kapazität (µF): 1.

Grenzfrequenz: 159.15 Hz; Zeitkonstante: 1.00e-3 s.

Annahmen und Grenzen

Berechne Zeitkonstante und Grenzfrequenz eines RC-Tiefpasses erster Ordnung; dort beträgt die Spannungsamplitude etwa 70,7 %. Ideale Bauteile ohne Verluste oder parasitäre Effekte. Blindwiderstand ist ein Betrag bei sinusförmiger Wechselspannung. RC-Grenzfrequenz gilt für einen unbelasteten Tiefpass erster Ordnung.

Die Anzeige ist gerundet; für die Berechnung werden ungerundete Werte verwendet. Lesen Sie unsere Berechnungsmethodik.

Das Ergebnis verstehen

Berechne Zeitkonstante und Grenzfrequenz eines RC-Tiefpasses erster Ordnung; dort beträgt die Spannungsamplitude etwa 70,7 %.

Wann dieses Werkzeug sinnvoll ist

Grenzfrequenz = 1/(2*pi*r*c/1000000) Hz; Zeitkonstante = r*c/1000000 s

Die Eingaben verstehen

EingabeWas einzugeben ist
Widerstand (Ω)Geben Sie eine Zahl von mindestens 1e-12 und höchstens 1000000000000 ein.
Kapazität (µF)Geben Sie eine Zahl von mindestens 1e-12 und höchstens 1000000000000 ein.

Häufig gestellte Fragen

Welche Annahmen verwendet diese Berechnung?

Berechne Zeitkonstante und Grenzfrequenz eines RC-Tiefpasses erster Ordnung; dort beträgt die Spannungsamplitude etwa 70,7 %. Ideale Bauteile ohne Verluste oder parasitäre Effekte. Blindwiderstand ist ein Betrag bei sinusförmiger Wechselspannung. RC-Grenzfrequenz gilt für einen unbelasteten Tiefpass erster Ordnung.

Wie wird das Ergebnis berechnet?

Grenzfrequenz = 1/(2*pi*r*c/1000000) Hz; Zeitkonstante = r*c/1000000 s