Questo strumento calcola la capacitanza equivalente di più condensatori connessi in serie o in parallelo. Basta inserire il valore di ciascun condensatore e la calcolatrice applicherà la formula corretta, aggiornando automaticamente i risultati man mano che si aggiungono o modificano i componenti.
Progettazione di un filtro passa-basso utilizzando più condensatori
Creazione di un valore di capacitanza personalizzato quando il componente esatto non è disponibile
Costruzione di una rete di decoupling per l'alimentazione
Insegnamento agli studenti sui circuiti in serie e in parallelo
Riparazione di apparecchiature audio vintage con componenti obsoleti
In una connessione in serie, la capacitanza totale è data da:
1/C_eq = 1/C₁ + 1/C₂ + ... + 1/Cₙ
Punti chiave:
La capacitanza totale è sempre inferiore al valore del singolo condensatore più piccolo
Viene utilizzata per aumentare la tensione nominale (la tensione si divide tra i condensatori)
Comune nelle applicazioni ad alta tensione
In una connessione in parallelo, la capacitanza totale è semplicemente la somma:
C_eq = C₁ + C₂ + ... + Cₙ
Punti chiave:
La capacitanza totale è maggiore di qualsiasi singolo condensatore
Viene utilizzata per aumentare lo stoccaggio di energia o ridurre l'ESR
Ideale per i circuiti di bypass e decoupling
Note: La calcolatrice gestisce entrambi i casi automaticamente in base alla tua selezione.
Lo strumento supporta la conversione automatica tra le unità comuni:
Farad (F) — unità base
Microfarad (µF) = 10⁻⁶ F
Nanofarad (nF) = 10⁻⁹ F
Picofarad (pF) = 10⁻¹² F
Basta inserire il valore con la sua unità (ad esempio, 10µF, 220nF, 100pF) e la calcolatrice li normalizzerà prima del calcolo.
| Campo | Caso d'uso | Perché è importante |
|---|---|---|
| Ingegneria audio | Progettazione dei controlli tonali o delle reti di crossover | La combinazione di condensatori permette una modellazione precisa della risposta in frequenza |
| Elettronica di potenza | Condensatori di decoupling negli alimentatori a commutazione | I condensatori in parallelo riducono l'impedenza alle alte frequenze |
| Circuiti RF | Circuiti di sintonia con capacitanza variabile | Le combinazioni in serie permettono un'ottimizzazione fine della frequenza risonante |
| Educazione | Insegnamento della legge di Ohm e delle leggi di Kirchhoff | Visualizzazione di come i componenti si combinano nei circuiti |
| Progetti DIY | Costruzione di oscillatori o temporizzatori semplici | I valori di capacitanza personalizzati consentono comportamenti unici del circuito |
Per i condensatori in serie: 1/C_eq = 1/C₁ + 1/C₂ + ... + 1/Cₙ. La capacitanza totale è sempre inferiore al valore del singolo condensatore più piccolo.
Per i condensatori in parallelo: C_eq = C₁ + C₂ + ... + Cₙ. La capacitanza totale è la somma di tutti i valori individuali.
Sì! La calcolatrice converte automaticamente tra µF, nF e pF. Basta inserire il valore con la sua unità e verrà normalizzato prima del calcolo.
In pratica, potresti non avere un condensatore con il valore esatto necessario. Combinando condensatori più piccoli in serie o in parallelo, puoi ottenere la capacitanza desiderata per filtri, circuiti di temporizzazione o decoupling dell'alimentazione.