Konverter Električnog Nabojа
Električni Naboj — Od Elektrona do Baterija
Savladajte jedinice električnog naboja u fizici, hemiji i elektronici. Od kulona do kapaciteta baterija koji obuhvata 40 redova veličine — od pojedinačnih elektrona do industrijskih baterijskih banaka. Istražite redefiniciju SI iz 2019. koja je učinila elementarni naboj egzaktnim i razumite šta ocjene baterija zaista znače.
Osnove Električnog Naboja
Šta je Naboj?
Električni naboj je fizička osobina koja uzrokuje da čestice doživljavaju elektromagnetnu silu. Dolazi u pozitivnom i negativnom obliku. Isti naboji se odbijaju, suprotni se privlače. Fundamentalno za svu hemiju i elektroniku.
- 1 kulon = 6.24×10¹⁸ elektrona
- Proton: +1e, Elektron: -1e
- Naboj je očuvan (nikada se ne stvara/uništava)
- Kvantizovan u višekratnicima e = 1.602×10⁻¹⁹ C
Struja naspram Naboja
Struja (I) je brzina protoka naboja. Q = I × t. 1 amper = 1 kulon u sekundi. Kapacitet baterije u Ah je naboj, ne struja. 1 Ah = 3600 C.
- Struja = naboj po vremenu (I = Q/t)
- 1 A = 1 C/s (definicija)
- 1 Ah = 3600 C (1 amper za 1 sat)
- mAh je kapacitet naboja, ne snaga
Kapacitet Baterije
Baterije skladište naboj. Ocijenjene u Ah ili mAh (naboj) ili Wh (energija). Wh = Ah × Napon. Baterija telefona: 3000 mAh @ 3.7V ≈ 11 Wh. Napon je bitan za energiju, ne za naboj.
- mAh = miliamper-sat (naboj)
- Wh = vat-sat (energija = naboj × napon)
- Veći mAh = duže vrijeme rada (isti napon)
- 3000 mAh ≈ 10,800 kulona
- 1 kulon = naboj 6.24×10¹⁸ elektrona
- Struja (A) = naboj (C) u sekundi: I = Q/t
- 1 Ah = 3600 C (1 amper teče 1 sat)
- Naboj je očuvan i kvantizovan u višekratnicima e
Istorijska Evolucija Mjerenja Naboja
Rana Električna Nauka (1600-1830)
Prije kvantitativnog razumijevanja naboja, naučnici su istraživali statički elektricitet i misteriozni 'električni fluid'. Izum baterija omogućio je precizno mjerenje kontinuiranog protoka naboja.
- 1600: William Gilbert razlikuje elektricitet od magnetizma, kuje termin 'električni'
- 1733: Charles du Fay otkriva dvije vrste elektriciteta (pozitivan i negativan)
- 1745: Izumljena Lajdenska boca — prvi kondenzator, skladišti mjerljivi naboj
- 1785: Coulomb objavljuje zakon inverznog kvadrata F = k(q₁q₂/r²) za električnu silu
- 1800: Volta izumljuje bateriju — omogućava kontinuirani, mjerljivi protok naboja
- 1833: Faraday otkriva zakone elektrolize — povezuje naboj sa hemijom (Faradejeva konstanta)
Evolucija Kulona (1881-2019)
Kulon je evoluirao od praktičnih definicija zasnovanih na elektrohemijskim standardima do moderne definicije vezane za amper i sekundu.
- 1881: Prvi praktični kulon definisan preko standarda posrebravanja
- 1893: Svjetska izložba u Čikagu standardizuje kulon za međunarodnu upotrebu
- 1948: CGPM definiše kulon kao 1 amper-sekundu (1 C = 1 A·s)
- 1960-2018: Amper definisan silom između paralelnih provodnika, čineći kulon indirektnim
- Problem: Definiciju ampera zasnovanu na sili bilo je teško realizovati sa visokom preciznošću
- 1990-e-2010-e: Kvantna metrologija (Džozefsonov efekat, kvantni Holov efekat) omogućava brojanje elektrona
SI Revolucija 2019. — Elementarni Naboj Fiksiran
Dana 20. maja 2019, elementarni naboj je fiksiran tačno, redefinišući amper i čineći kulon reproducibilnim iz fundamentalnih konstanti.
- Nova definicija: e = 1.602176634 × 10⁻¹⁹ C tačno (nulta nesigurnost po definiciji)
- Elementarni naboj je sada definisana konstanta, a ne mjerena vrijednost
- 1 kulon = 6.241509074 × 10¹⁸ elementarnih naboja (tačno)
- Uređaji za tuneliranje jednog elektrona mogu brojati elektrone jedan po jedan za precizne standarde naboja
- Trougao kvantne metrologije: napon (Džozefson), otpor (kvantni Hol), struja (elektronska pumpa)
- Rezultat: Svaki laboratorij sa kvantnom opremom može samostalno realizovati kulon
Zašto je Ovo Danas Važno
Redefinicija iz 2019. predstavlja više od 135 godina napretka od elektrohemijskih standarda do kvantne preciznosti, omogućavajući elektroniku i skladištenje energije nove generacije.
- Tehnologija baterija: Preciznija mjerenja kapaciteta za električna vozila, skladištenje u mreži
- Kvantno računanje: Precizna kontrola naboja u kubitima i tranzistorima sa jednim elektronom
- Metrologija: Nacionalni laboratoriji mogu samostalno realizovati kulon bez referentnih artefakata
- Hemija: Faradejeva konstanta je sada tačna, poboljšava proračune u elektrohemiji
- Potrošačka elektronika: Bolji standardi za ocjene kapaciteta baterija i protokole brzog punjenja
Pomoćna Sredstva za Pamćenje i Brzi Trikovi za Konverziju
Laka Mentalna Matematika
- Prečica od mAh do C: Pomnožite sa 3.6 → 1000 mAh = 3600 C tačno
- Ah do C: Pomnožite sa 3600 → 1 Ah = 3600 C (1 amper za 1 sat)
- Brzo mAh do Wh (3.7V): Podijelite sa ~270 → 3000 mAh ≈ 11 Wh
- Wh do mAh (3.7V): Pomnožite sa ~270 → 11 Wh ≈ 2970 mAh
- Elementarni naboj: e ≈ 1.6 × 10⁻¹⁹ C (zaokruženo od 1.602)
- Faradejeva konstanta: F ≈ 96,500 C/mol (zaokruženo od 96,485)
Pomoćna Sredstva za Pamćenje Kapaciteta Baterije
Razumijevanje ocjena baterija sprječava konfuziju između naboja (mAh), napona (V) i energije (Wh). Ova pravila štede vrijeme i novac.
- mAh mjeri NABOJ, ne snagu ili energiju — to je koliko elektrona možete pomjeriti
- Da biste dobili energiju: Wh = mAh × V ÷ 1000 (napon je kritičan!)
- Isti mAh na različitim naponima = različita energija (12V 1000mAh ≠ 3.7V 1000mAh)
- Prenosne baterije (Power banks): Očekujte 70-80% korisnog kapaciteta (gubici pri konverziji napona)
- Vrijeme rada = Kapacitet ÷ Struja: 3000 mAh ÷ 300 mA = 10 sati (idealno, dodajte 20% margine)
- Tipično za Li-ion: 3.7V nominalno, 4.2V puno, 3.0V prazno (korisni opseg ~80%)
Praktične Formule
- Naboj iz struje: Q = I × t (kuloni = amperi × sekunde)
- Vrijeme rada: t = Q / I (sati = amper-sati / amperi)
- Energija iz naboja: E = Q × V (vat-sati = amper-sati × volti)
- Prilagođeno efikasnosti: Korisno = Ocijenjeno × 0.8 (uračunajte gubitke)
- Elektroliza: Q = n × F (kuloni = molovi elektrona × Faradejeva konstanta)
- Energija kondenzatora: E = ½CV² (džuli = ½ farada × volti²)
Uobičajene Greške koje Treba Izbjegavati
- Miješanje mAh sa mWh — naboj naspram energije (potreban je napon za konverziju!)
- Ignorisanje napona prilikom poređenja baterija — koristite Wh za poređenje energije
- Očekivanje 100% efikasnosti prenosne baterije — 20-30% se gubi na toplotu i konverziju napona
- Miješanje C (kuloni) sa C (stopa pražnjenja) — potpuno različita značenja!
- Pretpostavka da je mAh = vrijeme rada — trebate znati potrošnju struje (vrijeme rada = mAh ÷ mA)
- Duboko pražnjenje Li-ion baterija ispod 20% — skraćuje vijek trajanja, ocijenjeni kapacitet ≠ korisni kapacitet
Skala Naboja: Od Pojedinačnih Elektrona do Mrežnog Skladištenja
| Skala / Naboj | Reprezentativne Jedinice | Uobičajene Primjene | Primjeri iz Stvarnog Svijeta |
|---|---|---|---|
| 1.602 × 10⁻¹⁹ C | Elementarni naboj (e) | Pojedinačni elektron/proton, kvantna fizika | Fundamentalni kvant naboja |
| ~10⁻¹⁸ C | Atokulon (aC) | Kvantni sistemi sa malo elektrona, tuneliranje jednog elektrona | ≈ 6 elektrona |
| ~10⁻¹² C | Pikokulon (pC) | Precizni senzori, kvantne tačke, mjerenja ultra-niskih struja | ≈ 6 miliona elektrona |
| ~10⁻⁹ C | Nanokulon (nC) | Mali senzorski signali, precizna elektronika | ≈ 6 milijardi elektrona |
| ~10⁻⁶ C | Mikrokulon (µC) | Statički elektricitet, mali kondenzatori | Statički udar koji možete osjetiti (~1 µC) |
| ~10⁻³ C | Milikulon (mC) | Kondenzatori za blic kamere, mali laboratorijski eksperimenti | Pražnjenje kondenzatora blica |
| 1 C | Kulon (C) | Osnovna SI jedinica, umjereni električni događaji | ≈ 6.24 × 10¹⁸ elektrona |
| ~15 C | Kuloni (C) | Udar munje, velike kondenzatorske banke | Tipičan udar munje |
| ~10³ C | Kilokulon (kC) | Male potrošačke baterije, punjenje pametnog telefona | Baterija telefona od 3000 mAh ≈ 10.8 kC |
| ~10⁵ C | Stotine kC | Baterije za laptop, Faradejeva konstanta | 1 Faradej = 96,485 C (1 mol e⁻) |
| ~10⁶ C | Megakulon (MC) | Akumulatori za automobile, veliki industrijski UPS sistemi | Akumulator od 60 Ah ≈ 216 kC |
| ~10⁹ C | Gigakulon (GC) | Baterije za električna vozila, skladištenje u mreži | Baterija za Tesla Model 3 ≈ 770 kC |
Objašnjenje Sistema Jedinica
SI Jedinice — Kulon
Kulon (C) je osnovna SI jedinica za naboj. Definisana iz ampera i sekunde: 1 C = 1 A·s. Prefiksi od piko do kilo pokrivaju sve praktične opsege.
- 1 C = 1 A·s (tačna definicija)
- mC, µC, nC za male naboje
- pC, fC, aC za kvantni/precizni rad
- kC za velike industrijske sisteme
Jedinice Kapaciteta Baterije
Amper-sat (Ah) i miliamper-sat (mAh) su standard za baterije. Praktične jer se direktno odnose na potrošnju struje i vrijeme rada. 1 Ah = 3600 C.
- mAh — pametni telefoni, tableti, slušalice
- Ah — laptopi, električni alati, akumulatori
- kAh — električna vozila, industrijski UPS
- Wh — energetski kapacitet (zavisi od napona)
Naučne i Zastarjele
Elementarni naboj (e) je fundamentalna jedinica u fizici. Faradejeva konstanta u hemiji. CGS jedinice (statkulon, abkulon) u starim udžbenicima.
- e = 1.602×10⁻¹⁹ C (elementarni naboj)
- F = 96,485 C (Faradejeva konstanta)
- 1 statC ≈ 3.34×10⁻¹⁰ C (ESU)
- 1 abC = 10 C (EMU)
Fizika Naboja
Kvantizacija Naboja
Sav naboj je kvantizovan u višekratnicima elementarnog naboja e. Ne možete imati 1.5 elektrona. Kvarkovi imaju frakcioni naboj (⅓e, ⅔e) ali nikada ne postoje sami.
- Najmanji slobodni naboj: 1e = 1.602×10⁻¹⁹ C
- Elektron: -1e, Proton: +1e
- Svi objekti imaju N×e naboj (cijeli broj N)
- Milikenov eksperiment sa kapljicom ulja dokazao je kvantizaciju (1909)
Faradejeva Konstanta
1 mol elektrona nosi 96,485 C naboja. Naziva se Faradejeva konstanta (F). Fundamentalna za elektrohemiju i hemiju baterija.
- F = 96,485.33212 C/mol (CODATA 2018)
- 1 mol e⁻ = 6.022×10²³ elektrona
- Koristi se u proračunima elektrolize
- Povezuje naboj sa hemijskim reakcijama
Kulonov Zakon
Sila između naboja: F = k(q₁q₂/r²). Isti naboji se odbijaju, suprotni se privlače. Fundamentalna sila prirode. Objašnjava svu hemiju i elektroniku.
- k = 8.99×10⁹ N·m²/C²
- F ∝ q₁q₂ (proizvod naboja)
- F ∝ 1/r² (zakon inverznog kvadrata)
- Objašnjava atomsku strukturu, vezivanje
Mjerila za Naboj
| Kontekst | Naboj | Napomene |
|---|---|---|
| Pojedinačni elektron | 1.602×10⁻¹⁹ C | Elementarni naboj (e) |
| 1 pikokulon | 10⁻¹² C | ≈ 6 miliona elektrona |
| 1 nanokulon | 10⁻⁹ C | ≈ 6 milijardi elektrona |
| Statički udar | ~1 µC | Dovoljno da se osjeti |
| AAA baterija (600 mAh) | 2,160 C | @ 1.5V = 0.9 Wh |
| Baterija pametnog telefona | ~11,000 C | 3000 mAh tipično |
| Akumulator automobila (60 Ah) | 216,000 C | @ 12V = 720 Wh |
| Udar munje | ~15 C | Ali 1 milijarda volti! |
| Tesla baterija (214 Ah) | 770,400 C | @ 350V = 75 kWh |
| 1 Faradej (1 mol e⁻) | 96,485 C | Hemijski standard |
Poređenje Kapaciteta Baterija
| Uređaj | Kapacitet (mAh) | Napon | Energija (Wh) |
|---|---|---|---|
| AirPods (jedna) | 93 mAh | 3.7V | 0.34 Wh |
| Apple Watch | 300 mAh | 3.85V | 1.2 Wh |
| iPhone 15 | 3,349 mAh | 3.85V | 12.9 Wh |
| iPad Pro 12.9" | 10,758 mAh | 3.77V | 40.6 Wh |
| MacBook Pro 16" | 25,641 mAh | ~3.9V | 100 Wh |
| Prenosna baterija 20K | 20,000 mAh | 3.7V | 74 Wh |
| Tesla Model 3 LR | 214,000 Ah | 350V | 75,000 Wh |
Primjene u Stvarnom Svijetu
Potrošačka Elektronika
Svaki uređaj na baterije ima ocjenu kapaciteta. Pametni telefoni: 2500-5000 mAh. Laptopi: 40-100 Wh. Prenosne baterije: 10,000-30,000 mAh.
- iPhone 15: ~3,349 mAh @ 3.85V ≈ 13 Wh
- MacBook Pro: ~100 Wh (ograničenje avio-kompanija)
- AirPods: ~500 mAh (kombinovano)
- Prenosna baterija: 20,000 mAh @ 3.7V ≈ 74 Wh
Električna Vozila
Baterije za EV su ocijenjene u kWh (energija), ali kapacitet je u kAh na naponu paketa. Tesla Model 3: 75 kWh @ 350V = 214 Ah. Ogromno u poređenju sa telefonima!
- Tesla Model 3: 75 kWh (214 Ah @ 350V)
- Nissan Leaf: 40 kWh (114 Ah @ 350V)
- Punjenje EV: 50-350 kW DC brzo
- Kućno punjenje: ~7 kW (32A @ 220V)
Industrija i Laboratorija
Galvanizacija, elektroliza, kondenzatorske banke, UPS sistemi svi uključuju velike prenose naboja. Industrijski UPS: 100+ kAh kapaciteta. Superkondenzatori: faradi (C/V).
- Galvanizacija: 10-1000 Ah procesi
- Industrijski UPS: 100+ kAh rezervnog napajanja
- Superkondenzator: 3000 F = 3000 C/V
- Udar munje: ~15 C tipično
Brza Matematika za Konverziju
mAh ↔ Kuloni
Pomnožite mAh sa 3.6 da biste dobili kulone. 1000 mAh = 3600 C.
- 1 mAh = 3.6 C (tačno)
- 1 Ah = 3600 C
- Brzo: mAh × 3.6 → C
- Primjer: 3000 mAh = 10,800 C
mAh ↔ Wh (na 3.7V)
Podijelite mAh sa ~270 za Wh na 3.7V Li-ion naponu.
- Wh = mAh × V ÷ 1000
- Na 3.7V: Wh ≈ mAh ÷ 270
- 3000 mAh @ 3.7V = 11.1 Wh
- Napon je bitan za energiju!
Procjena Vremena Rada
Vrijeme rada (h) = Baterija (mAh) ÷ Struja (mA). 3000 mAh na 300 mA = 10 sati.
- Vrijeme rada = Kapacitet ÷ Struja
- 3000 mAh ÷ 300 mA = 10 h
- Veća struja = kraće vrijeme rada
- Gubici efikasnosti: očekujte 80-90%
Kako Konverzije Funkcionišu
- Korak 1: Konvertujte izvor → kulone koristeći toBase faktor
- Korak 2: Konvertujte kulone → ciljnu jedinicu koristeći toBase faktor ciljne jedinice
- Alternativa: Koristite direktni faktor (mAh → Ah: podijelite sa 1000)
- Provjera zdravog razuma: 1 Ah = 3600 C, 1 mAh = 3.6 C
- Za energiju: Wh = Ah × Napon (zavisno od napona!)
Referenca za Uobičajene Konverzije
| Iz | U | Pomnožiti sa | Primjer |
|---|---|---|---|
| C | mAh | 0.2778 | 3600 C = 1000 mAh |
| mAh | C | 3.6 | 1000 mAh = 3600 C |
| Ah | C | 3600 | 1 Ah = 3600 C |
| C | Ah | 0.0002778 | 3600 C = 1 Ah |
| mAh | Ah | 0.001 | 3000 mAh = 3 Ah |
| Ah | mAh | 1000 | 2 Ah = 2000 mAh |
| mAh | Wh (3.7V) | 0.0037 | 3000 mAh ≈ 11.1 Wh |
| Wh (3.7V) | mAh | 270.27 | 11 Wh ≈ 2973 mAh |
| C | elektrona | 6.242×10¹⁸ | 1 C ≈ 6.24×10¹⁸ e |
| elektrona | C | 1.602×10⁻¹⁹ | 1 e = 1.602×10⁻¹⁹ C |
Brzi Primjeri
Riješeni Problemi
Vrijeme Rada Baterije Telefona
Baterija od 3500 mAh. Aplikacija koristi 350 mA. Koliko dugo dok se ne isprazni?
Vrijeme rada = Kapacitet ÷ Struja = 3500 ÷ 350 = 10 sati (idealno). Realno: ~8-9h (gubici efikasnosti).
Punjenja Prenosnom Baterijom
Prenosna baterija od 20,000 mAh. Punite telefon od 3,000 mAh. Koliko punih punjenja?
Uračunajte efikasnost (~80%): 20,000 × 0.8 = 16,000 efektivno. 16,000 ÷ 3,000 = 5.3 punjenja.
Problem sa Elektrolizom
Nanesite 1 mol bakra (Cu²⁺ + 2e⁻ → Cu). Koliko kulona?
2 mola e⁻ po molu Cu. 2 × F = 2 × 96,485 = 192,970 C ≈ 53.6 Ah.
Uobičajene Greške koje Treba Izbjegavati
- **mAh NIJE snaga**: mAh mjeri naboj, ne snagu. Snaga = mAh × Napon ÷ vrijeme.
- **Wh treba napon**: Ne možete konvertovati mAh → Wh bez poznavanja napona. 3.7V je tipično za Li-ion.
- **Gubici efikasnosti**: Stvarno vrijeme rada je 80-90% izračunatog. Toplota, pad napona, unutrašnji otpor.
- **Napon je bitan**: 3000 mAh @ 12V ≠ 3000 mAh @ 3.7V u energiji (36 Wh naspram 11 Wh).
- **Struja naspram kapaciteta**: Baterija od 5000 mAh ne može isporučiti 5000 mA za 1 sat—ograničava maksimalna stopa pražnjenja.
- **Ne praznite duboko**: Li-ion se degradira ispod ~20%. Ocijenjeni kapacitet je nominalni, a ne korisni.
Zanimljive Činjenice o Naboju
Vi ste Električno Neutralni
Vaše tijelo ima ~10²⁸ protona i jednak broj elektrona. Ako biste izgubili 0.01% elektrona, osjetili biste 10⁹ njutna odbojnosti—dovoljno da sruši zgrade!
Paradoks Munje
Udar munje: samo ~15 C naboja, ali 1 milijarda volti! Energija = Q×V, pa 15 C × 10⁹ V = 15 GJ. To je 4.2 MWh—moglo bi napajati vaš dom mjesecima!
Van de Graaffov Generator
Klasična naučna demonstracija stvara naboj do miliona volti. Ukupan naboj? Samo ~10 µC. Šokantno, ali sigurno—niska struja. Napon ≠ opasnost, struja ubija.
Kondenzator naspram Baterije
Akumulator automobila: 60 Ah = 216,000 C, oslobađa se satima. Superkondenzator: 3000 F = 3000 C/V, oslobađa se u sekundama. Gustina energije naspram gustine snage.
Milikenova Kapljica Ulja
1909: Miliken je izmjerio elementarni naboj gledajući kako padaju naelektrisane kapljice ulja. Pronašao je e = 1.592×10⁻¹⁹ C (moderno: 1.602). Dobio je Nobelovu nagradu 1923.
Kvantni Holov Efekat
Kvantizacija naboja elektrona je toliko precizna da se koristi za definisanje standarda otpora. Preciznost: 1 dio na 10⁹. Fundamentalne konstante definišu sve jedinice od 2019.
Profesionalni Savjeti
- **Brzo od mAh do C**: Pomnožite sa 3.6. 1000 mAh = 3600 C tačno.
- **Wh iz mAh**: Pomnožite sa naponom, podijelite sa 1000. Na 3.7V: Wh ≈ mAh ÷ 270.
- **Vrijeme rada baterije**: Podijelite kapacitet (mAh) sa potrošnjom struje (mA). Dodajte 20% margine za gubitke.
- **Stvarnost prenosne baterije**: Očekujte 70-80% korisnog kapaciteta zbog gubitaka pri konverziji napona.
- **Uporedite baterije**: Koristite Wh za poređenje energije (uračunava napon). mAh obmanjuje na različitim naponima.
- **Očuvanje naboja**: Ukupan naboj se nikada ne mijenja. Ako 1 C iscuri, 1 C se vrati (na kraju).
- **Automatska naučna notacija**: Vrijednosti < 1 µC ili > 1 GC prikazuju se u naučnoj notaciji radi čitljivosti.
Kompletna Referenca Jedinica
SI Jedinice
| Naziv Jedinice | Simbol | Ekvivalent u Kulonima | Napomene o Upotrebi |
|---|---|---|---|
| kulon | C | 1 C (base) | Osnovna SI jedinica; 1 C = 1 A·s = 6.24×10¹⁸ elektrona. |
| kilokulon | kC | 1.000 kC | Veliki industrijski naboji; UPS sistemi, galvanizacija. |
| milikulon | mC | 1.0000 mC | Mali laboratorijski eksperimenti; pražnjenje kondenzatora. |
| mikrokulon | µC | 1.0000 µC | Precizna elektronika; statički elektricitet (1 µC ≈ osjetan udar). |
| nanokulon | nC | 1.000e-9 C | Mali senzorski signali; precizna mjerenja. |
| pikokulon | pC | 1.000e-12 C | Precizna instrumentacija; ≈ 6 miliona elektrona. |
| femtokulon | fC | 1.000e-15 C | Tranzistori sa jednim elektronom; kvantne tačke; ultra-preciznost. |
| atokulon | aC | 1.000e-18 C | Kvantni sistemi sa malo elektrona; ≈ 6 elektrona. |
Kapacitet Baterije
| Naziv Jedinice | Simbol | Ekvivalent u Kulonima | Napomene o Upotrebi |
|---|---|---|---|
| kiloamper-sat | kAh | 3.60e+0 C | Industrijske baterijske banke; punjenje EV flota; skladištenje u mreži. |
| amper-sat | Ah | 3.600 kC | Standardna jedinica za baterije; akumulatori (60 Ah), laptopi (5 Ah). |
| miliamper-sat | mAh | 3.6000 C | Potrošački standard; telefoni (3000 mAh), tableti, slušalice. |
| amper-minuta | A·min | 60.0000 C | Kratkotrajno pražnjenje; rijetko se koristi. |
| amper-sekunda | A·s | 1 C (base) | Isto kao kulon (1 A·s = 1 C); teoretski. |
| watt-hour (@ 3.7V Li-ion) | Wh | 972.9730 C | Amper-sati i srodne jedinice; standard za ocjene baterija i snage. |
| milliwatt-hour (@ 3.7V Li-ion) | mWh | 972.9730 mC | Amper-sati i srodne jedinice; standard za ocjene baterija i snage. |
Zastarjele i Naučne
| Naziv Jedinice | Simbol | Ekvivalent u Kulonima | Napomene o Upotrebi |
|---|---|---|---|
| abkulon (EMU) | abC | 10.0000 C | CGS-EMU jedinica = 10 C; zastarjelo, pojavljuje se u starim EM tekstovima. |
| statkulon (ESU) | statC | 3.336e-10 C | CGS-ESU jedinica ≈ 3.34×10⁻¹⁰ C; zastarjela elektrostatička jedinica. |
| faradej | F | 96.485 kC | 1 mol elektrona = 96,485 C; standard u elektrohemiji. |
| elementarni naboj | e | 1.602e-19 C | Fundamentalna jedinica e = 1.602×10⁻¹⁹ C; naboj protona/elektrona. |
Često Postavljana Pitanja
Koja je razlika između mAh i Wh?
mAh mjeri naboj (koliko elektrona). Wh mjeri energiju (naboj × napon). Isti mAh na različitim naponima = različita energija. Koristite Wh za poređenje baterija na različitim naponima. Wh = mAh × V ÷ 1000.
Zašto ne mogu dobiti ocijenjeni kapacitet iz svoje baterije?
Ocijenjeni kapacitet je nominalni, a ne korisni. Li-ion: prazni se od 4.2V (puna) do 3.0V (prazna), ali zaustavljanje na 20% čuva vijek trajanja. Gubici pri konverziji, toplota i starenje smanjuju efektivni kapacitet. Očekujte 80-90% ocijenjenog.
Koliko puta prenosna baterija može napuniti moj telefon?
Nije jednostavno omjer kapaciteta. Prenosna baterija od 20,000 mAh: ~70-80% efikasna (konverzija napona, toplota). Efektivno: 16,000 mAh. Za telefon od 3,000 mAh: 16,000 ÷ 3,000 ≈ 5 punjenja. U stvarnosti: 4-5.
Šta je elementarni naboj i zašto je važan?
Elementarni naboj (e = 1.602×10⁻¹⁹ C) je naboj jednog protona ili elektrona. Sav naboj je kvantizovan u višekratnicima e. Fundamentalno za kvantnu mehaniku, definiše konstantu fine strukture. Od 2019. e je tačno po definiciji.
Možete li imati negativan naboj?
Da! Negativan naboj znači višak elektrona, pozitivan znači manjak. Ukupan naboj je algebarski (može se poništiti). Elektroni: -e. Protoni: +e. Objekti: obično skoro neutralni (jednako + i -). Isti naboji se odbijaju, suprotni se privlače.
Zašto baterije gube kapacitet tokom vremena?
Li-ion: hemijske reakcije polako degradiraju materijale elektroda. Svaki ciklus punjenja uzrokuje male nepovratne promjene. Duboko pražnjenje (<20%), visoka temperatura, brzo punjenje ubrzavaju starenje. Moderne baterije: 500-1000 ciklusa do 80% kapaciteta.
Kompletan Direktorij Alata
Svih 71 alata dostupnih na UNITS