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Kondensator-Rechner

Berechne die Gesamtkapazität einer Reihen- oder Parallelschaltung sowie Ladung und Energie eines geladenen Kondensators.

Modus

Parallelschaltung: 200 µF

Reihenschaltung: 50 µF

So funktioniert der Rechner

Bei Parallelschaltung addieren sich die Kapazitäten: C = C₁ + C₂ + …. Bei Reihenschaltung gilt die Kehrwertsumme 1/C = 1/C₁ + 1/C₂ + … – genau umgekehrt wie bei Widerständen. Gib beliebig viele Werte in pF, nF oder µF ein, der Rechner zeigt beide Ergebnisse gleichzeitig.

Im Modus Ladung und Energie wird Q = C × U und E = ½ × C × U² berechnet. Ein auf 12 V geladener 100-µF-Kondensator trägt zum Beispiel die Ladung 1,2 mC und die Energie 7,2 mJ.

Rechenbeispiele

EingabeErgebnis
2× 100 µF parallel200 µF
2× 100 µF in Reihe50 µF
10 µF + 22 µF parallel32 µF
100 µF auf 12 V geladenQ = 1,2 mC; E = 7,2 mJ

Häufige Fragen

Warum addieren sich Kapazitäten umgekehrt zu Widerständen?

Die Parallelschaltung vergrößert die Elektrodenfläche, daher addieren sich die Kapazitäten. Die Reihenschaltung vergrößert den Abstand zwischen den Elektroden, die Gesamtkapazität ist deshalb kleiner als der kleinste Einzelwert.

Wie rechne ich µF, nF und pF um?

1 µF = 1 000 nF = 1 000 000 pF. Ein mit 104 beschrifteter Kondensator hat 10 × 10⁴ pF = 100 nF.

Worauf muss ich bei Elektrolytkondensatoren achten?

Sie haben eine Polarität – Verpolung zerstört sie – und eine Nennspannung, die nicht überschritten werden darf. Bei Reihenschaltung verteilt sich die Spannung ungleichmäßig nach den Kapazitäten.

Wie viel Energie speichert ein Kondensator?

E = ½ × C × U² – die Energie wächst mit dem Quadrat der Spannung. Ein Fotoblitz mit 1 000 µF bei 300 V hält 45 J und kann daher auch nach dem Ausschalten gefährlich sein.

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Aktualisiert: 16. Juli 2026