C · Ah · mAh · Q = I × t

Convertisseur et calculateur de charge électrique

Convertissez coulombs, Ah, mAh et charges élémentaires en direct avec les formules. Calculez charge, courant, durée, énergie de batterie et condensateurs.

Choisissez les unités et saisissez une valeur ; les résultats changent immédiatement. Les charges négatives et la notation scientifique sont acceptées. Les autres panneaux ont des entrées indépendantes.

Essayer un exemple:

Charge convertie

Toutes les valeurs équivalentes

C
mAh
Ah
mC
µC
nC
pC
e

Autres unités de charge

kC
MC
A·s
A·min
abC
stC
Fr
Faraday (mole de charges élémentaires)

Formule et calcul

Équivalents de charge élémentaire

N = |Q|/e est le nombre équivalent de charges élémentaires, pas le nombre total d’électrons d’un objet. Un proton porte +e, un électron −e. e = 1,602176634 × 10⁻¹⁹ C est exact. Une saisie arrondie peut donner un équivalent non entier ; le symbole n’est pas à l’échelle.

Charge, courant et durée

Charge électrique (Q)
Intensité du courant (I)
Durée (t)

À courant constant, Q = I × t. La courbe part de zéro charge transférée et reste une droite, pas une courbe réelle de recharge. La durée ne peut pas être négative. Pour calculer le courant, elle doit être positive ; pour calculer la durée, le courant doit être non nul et les signes cohérents.

Charge électrique
Intensité du courant
Durée

Formule et calcul

Charge en fonction du temps

Charge et énergie d’une batterie

Charge électrique (Ah)
Charge électrique (C)
Énergie estimée (Wh)
Énergie estimée (J)

Formule et calcul

Ah et mAh mesurent la charge, pas l’énergie. Wh estimés = Ah × V nominaux, en supposant cette tension. La tension réelle, la capacité utilisable et les pertes varient. Ce n’est pas une prévision du temps réel de recharge ou de l’autonomie.

Charge d’un condensateur

Q (C)
Q (mC)
Q (µC)

Formule et calcul

Pour un condensateur linéaire idéal, Q = Ccap × U. Ccap est la capacité en farads (F), pas la charge en coulombs (C). Le farad diffère du faraday. Une tension signée donne la charge signée d’une armature ; l’autre porte la charge opposée.

Conversion par lots

Une valeur par ligne ou séparée par un point-virgule, jusqu’à 100 valeurs. Point ou virgule décimale acceptés, sans séparateur de milliers. Les unités ci-dessus s’appliquent à toutes les lignes.

Autres unités de charge

1 C = 1 A·s ; 1 Ah = 3 600 C ; 1 mAh = 3,6 C. Un faraday correspond à une mole de valeurs absolues de charges élémentaires, soit environ 96 485,33212331 C. abC, stC et Fr utilisent des facteurs CGS conventionnels ; les décimales et les grands nombres de particules sont arrondis.

Essayer un exemple

5000 mAh = 5 Ah = 18 000 C
2 A × 30 min = 3600 C = 1 Ah
1000 µF × 12 V = 0.012 C = 12 mC
e = 1.602176634 × 10⁻¹⁹ C

NIST · CODATA

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Charge, courant et durée

À courant constant, Q = I × t. La courbe part de zéro charge transférée et reste une droite, pas une courbe réelle de recharge. La durée ne peut pas être négative. Pour calculer le courant, elle doit être positive ; pour calculer la durée, le courant doit être non nul et les signes cohérents.

Équivalents de charge élémentaire

N = |Q|/e est le nombre équivalent de charges élémentaires, pas le nombre total d’électrons d’un objet. Un proton porte +e, un électron −e. e = 1,602176634 × 10⁻¹⁹ C est exact. Une saisie arrondie peut donner un équivalent non entier ; le symbole n’est pas à l’échelle.

Charge et énergie d’une batterie

Ah et mAh mesurent la charge, pas l’énergie. Wh estimés = Ah × V nominaux, en supposant cette tension. La tension réelle, la capacité utilisable et les pertes varient. Ce n’est pas une prévision du temps réel de recharge ou de l’autonomie.

Charge d’un condensateur

Pour un condensateur linéaire idéal, Q = Ccap × U. Ccap est la capacité en farads (F), pas la charge en coulombs (C). Le farad diffère du faraday. Une tension signée donne la charge signée d’une armature ; l’autre porte la charge opposée.

Autres unités de charge

1 C = 1 A·s ; 1 Ah = 3 600 C ; 1 mAh = 3,6 C. Un faraday correspond à une mole de valeurs absolues de charges élémentaires, soit environ 96 485,33212331 C. abC, stC et Fr utilisent des facteurs CGS conventionnels ; les décimales et les grands nombres de particules sont arrondis.