Batterie Kapazität berechnen
Onlinerechner und Formel zur Berechnung der Batterie-Kapazität
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Zur Berechnung wählen Sie mit den Radiobutton welcher Wert berechnet werden soll. Dann tragen Sie die erforderlichen Werte ein und klicken den Button Rechnen .
Die Kapazität wird in Coulomb (C) oder Amperestunden (Ah) angegeben.
Die Energie wird in Joule (J), Kilojoule (kJ) oder Wattstunden (Wh) angegeben.
Die Spannung wird in Volt (V), Millivolt (mV), Mikrovollt (µV) oder Kilovolt (kV) angegeben.
Die Ergebnisse werden auf die Anzahl der gewählten Dezimalstellen gerundet.
Diese Funktion berechnet die Kapazität eines Akkus und den Zusammenhang zwischen Kapazität, Energie und Spannung .
Beschreibung zur Batterie Kapazität
Die Kapazität einer Batterie ist ein Maß dafür, wie viel elektrische Ladung sie speichern kann. Sie wird in Amperestunden (Ah) oder Coulomb (C) gemessen. Die Energie wird in Wattstunden (Wh) oder Joule (J) gemessen. Die Spannung wird in Volt (V) gemessen.
Die Kapazität einer Batterie ist wichtig, um zu wissen, wie lange sie ein Gerät mit Strom versorgen kann. Eine höhere Kapazität bedeutet, dass die Batterie länger hält, bevor sie aufgeladen oder ersetzt werden muss.
Um die Kapazität einer Batterie zu berechnen, benötigen wir einige Informationen, wie die Spannung (Volt) und die benötigte Entladezeit oder den Stromverbrauch. In der Regel wird die Kapazität in Amperestunden (Ah) oder Milliamperestunden (mAh) angegeben. Hier ist die grundlegende Formel:
\[ \text{Kapazität (Ah)} = \frac{\text{Energie (Wh)}}{\text{Spannung (V)}} \]Wenn die Energie in Wattstunden (Wh) angegeben wird, teilt man sie einfach durch die Spannung in Volt (V).
Formeln zur Batterie Kapazität
Berechnung mit Wattstunden (Wh)
Falls die Energie in Wattstunden (Wh) und die Spannung in Volt (V) bekannt ist, kann die Kapazität in Amperestunden (Ah) wie folgt berechnen:\[ \text{Kapazität (Ah)} = \frac{\text{Energie (Wh)}}{\text{Spannung (V)}} \]
Berechnung mit Stromstärke und Zeit
Falls du die Stromstärke (in Ampere) und die Zeit (in Stunden) kennst, kannst du die Kapazität direkt berechnen:\[ \text{Kapazität (Ah)} = \text{Strom (A)} \times \text{Zeit (h)} \]
Beispiel 1
Wenn ein Gerät mit 2 Ampere für 3 Stunden betrieben wird, dann ist die Kapazität der Batterie:\[ \text{Kapazität} = 2 \, \text{A} \times 3 \, \text{h} = 6 \, \text{Ah} \]
Beispiel 2
Wenn die Spannung der Batterie 12 Volt und die Energie 72 Wattstunden beträgt, dann ist die Kapazität der Batterie:\[ \text{Kapazität} = \frac{72 \, \text{Wh}}{12 \, \text{V}} = 6 \, \text{Ah} \]
Die Formeln zusammengefasst
\[\displaystyle Energie= Kapazität · Spannung\] \[\displaystyle E= C · U\]
\[\displaystyle Kapazität =\frac{Energie}{Spannung}\] \[\displaystyle C= \frac{E}{U}\]
\[\displaystyle Spannung =\frac{Energie}{Kapazität}\] \[\displaystyle U= \frac{E}{C}\]
Die Maßeinheit der Energie ist Wattstunden (Wh) bzw. Kilojoule (kJ)
\[ 1\; Wh = 3,6\; kJ \]
Die Maßeinheit der Kapazität ist Milliamperestunden (mAh) bzw. Coulomb (C)
\[ 1\; mAh = 3,6\; C \]
Die Maßeinheit der Spannung ist das Volt (V)
Grundlagen
Leitungswiderstand
kVA aus Ampere und Volt
Dezibel in linearen Faktor umrechnen
Dezibel, Spannung, Leistung umrechnen
Ohmsche Gesetz
Coulombsche Gesetz
Batterie Kapazität
Elektrizitätsmenge
Schaltungen mit Widerständen
PI-Dämpfungsglied
T-Dämpfungsglied
2 Parallelwiderstände
Mehrere Parallelwiderstände
Serienwiderstände
unbelasteter Spannungsteiler
belasteter Spannungsteiler
Vorwiderstand (Voltmeter)
Parallelwiderstand (Ampermeter)
Schaltungen mit Kondensatoren
Mehrere Kondensatoren Reihenschaltung
Zwei Kondensatoren Reihenschaltung
Blindwiderstand eines Kondensators
Zeitkonstante eines R/C-Glieds
Ladespannung zu einem Zeitpunkt
Kondensatorspannung zu einem Zeitpunkt
R oder C zu einer Ladespannung
RC Reihenschaltung
RC Parallelschaltung
RC Hochpass
RC Tiefpass
RC Differenzierer
RC Integrierierer
RC Grenzfrequenz berechnen
R + C bei gegebener Impedanz