- Erste Kapazität C1 (F)
- 2F
- Zweite Kapazität C2 (F)
- 3F
1,200000F
Mit diesen Werten öffnen1,200000F
Ergebnis: 1,200000 FIn Reihe gilt Produkt durch Summe: 2 F und 3 F ergeben 6 ÷ 5 = 1,2 F, weniger als jeder Teil. Das ist dieselbe Rechnung wie beim parallelen Widerstand und das Gegenteil paralleler Kondensatoren, die sich addieren. In Reihe teilt sich die Spannung, das Paar hält also mehr aus.
1,200000F
Mit diesen Werten öffnen2,000000F
Mit diesen Werten öffnen2,000000F
Mit diesen Werten öffnenC = (C1 × C2) ÷ (C1 + C2)
| C1 (F), C2 (F) | Was es ist | Gesamt (F) |
|---|---|---|
| 1, 1 | die Hälfte eines Teils | 0,5 |
| 2, 3 | das Standardpaar | 1,2 |
| 4, 4 | zwei gleiche Teile | 2 |
| 6, 3 | ungleich, gleiches Ergebnis | 2 |
| 10, 10 | zwei gleiche Teile | 5 |
Nach der Produkt-durch-Summe-Regel: C = (C1 × C2) ÷ (C1 + C2). Für 2 F und 3 F sind das 6 ÷ 5 = 1,2 F. Kondensatoren liegen in Reihe, wenn durch beide dieselbe Ladung fließt, und kombinieren sich dann genau wie parallele Widerstände.
Das Hintereinanderschalten vergrößert den effektiven Plattenabstand, und die Kapazität sinkt, wenn die Platten auseinanderrücken. Das Paar speichert deshalb weniger Ladung pro Volt als jeder Teil allein. Zwei 2-F-Kondensatoren in Reihe ergeben 1 F.
Der Gesamtwert ist genau die Hälfte eines Kondensators, denn C mal C durch C plus C ergibt C ÷ 2. Zwei 4-F-Kondensatoren ergeben 2 F, zwei 10-F-Kondensatoren 5 F.
Es ist das Gegenteil. Parallel addierst du die Werte und der Gesamtwert wächst über jeden Teil, in Reihe fällt er unter den kleineren. Bei Kondensatoren verhält sich Reihe wie parallele Widerstände und parallel wie Widerstände in Reihe.
Ja. In Reihe teilt sich die anliegende Spannung auf die Kondensatoren auf, jeder sieht also nur einen Teil. Deshalb nutzt man Reihenschaltungen, um über die Festigkeit eines einzelnen Bauteils hinauszukommen — zum Preis einer kleineren Gesamtkapazität.
Information, keine Fachberatung.
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