RC-Tiefpass-Grenzfrequenz
Berechne Zeitkonstante und Grenzfrequenz eines RC-Tiefpasses erster Ordnung; dort beträgt die Spannungsamplitude etwa 70,7 %.
Schätzen Sie Kondensatorspannung und Widerstandsstrom nach einem konstanten Source-Spannungsschritt.
Schätzen Sie Kondensatorspannung und Widerstandsstrom nach einem konstanten Source-Spannungsschritt.
Vs+(V0-Vs)*exp(-t/(R*C/1000000)) V(Vs-(Vs+(V0-Vs)*exp(-t/(R*C/1000000))))/R AR*C/1000000 sDies ist ein ideales Bildungsmodell. Geben Sie Mengen in die angegebenen SI-Einheiten ein; es zertifiziert keine Gerätesicherheit oder reale Betriebsgrenzen. Verwendet einen idealen Widerstand und Kondensator, mit einer festen Quelle nach t = 0; Leckagen und parasitäre Effekte sind ausgeschlossen.
Die Anzeige ist gerundet; für die Berechnung werden ungerundete Werte verwendet. Lesen Sie unsere Berechnungsmethodik.
Schätzen Sie Kondensatorspannung und Widerstandsstrom nach einem konstanten Source-Spannungsschritt. Verwenden Sie eine Null-Endquelle zum Modellieren der Entladung oder eine höhere Endquelle zum Modellieren des Ladens.
Verwenden Sie eine Null-Endquelle zum Modellieren der Entladung oder eine höhere Endquelle zum Modellieren des Ladens.
| Eingabe | Beispiel |
|---|---|
Widerstand (Ω) R | 1000 |
Kapazität (µF) C | 100 |
Ausgangsspannung (V) Vs | 12 |
Anfangskondensatorspannung (V) V0 | 0 |
Verstrichene Zeit (s) t | 0.1 |
Dies ist ein ideales Bildungsmodell. Geben Sie Mengen in die angegebenen SI-Einheiten ein; es zertifiziert keine Gerätesicherheit oder reale Betriebsgrenzen. Verwendet einen idealen Widerstand und Kondensator, mit einer festen Quelle nach t = 0; Leckagen und parasitäre Effekte sind ausgeschlossen.
Verwenden Sie die angezeigten Beispieleingaben in der angegebenen Formel. Behalten Sie jede Menge in ihrer beschrifteten Einheit und vergleichen Sie das ungerundete Ergebnis, bevor Sie eine Anzeigerundung anwenden.