Busch 2006, Abschnitt 1.3.3, Gl. (1.45)

Kondensatoren parallel schalten

Parallel geschaltete Kondensatoren liegen an derselben Spannung; ihre Kapazitäten addieren sich unmittelbar.

MINTSI
01

Eingaben

Kapazität der gesamten Parallelschaltung.

Erster parallel geschalteter Kondensator.

Zweiter parallel geschalteter Kondensator.

Dritter Kondensator; auf 0 setzen, wenn nur zwei Kondensatoren vorhanden sind.

02

Ergebnis

Zielgröße auswählen und Eingaben berechnen.

Rechenweg

Cges = C1 + C2 (+ C3)

Parallel geschaltete Kondensatoren liegen an derselben Spannung; ihre Kapazitäten addieren sich unmittelbar.

Eingaben verstehen
  • Gesamtkapazität CgesKapazität der gesamten Parallelschaltung.
  • Kapazität C1Erster parallel geschalteter Kondensator.
  • Kapazität C2Zweiter parallel geschalteter Kondensator.
  • Kapazität C3 (optional)Dritter Kondensator; auf 0 setzen, wenn nur zwei Kondensatoren vorhanden sind.
Beispiel

100 µF und 220 µF parallel ergeben 320 µF.

Annahmen und Grenzen

Ideale, verlustfreie Kondensatoren ohne Leckstrom oder ESR und ohne Spannungsungleichverteilung.

Fachartikel

Kondensatoren parallel schalten verstehen

Der Rechner bestimmt die Gesamtkapazität von zwei oder drei parallel geschalteten Kondensatoren, dem Gegenstück zur Reihenschaltung.

Was beschreibt diese Größe?

Parallel geschaltete Kondensatoren liegen an derselben Spannung U; die gespeicherten Ladungen Q=C·U addieren sich, woraus Cges=C1+C2(+C3) folgt.

Formel und Variablen

Cges = C1 + C2 (+ C3)

  • Cges = C1 + C2 (+ C3)
Symbol / EingabeBedeutung
Gesamtkapazität CgesKapazität der gesamten Parallelschaltung.
Kapazität C1Erster parallel geschalteter Kondensator.
Kapazität C2Zweiter parallel geschalteter Kondensator.
Kapazität C3 (optional)Dritter Kondensator; auf 0 setzen, wenn nur zwei Kondensatoren vorhanden sind.

Eingaben richtig wählen

C1, C2 und optional C3 sind die Kapazitäten der parallel geschalteten Kondensatoren.

So benutzt du den Rechner

Kapazitätswerte direkt aus den Bauteilangaben übernehmen; die Reihenfolge der Eingabe spielt keine Rolle.

Schritt-für-Schritt-Beispiel

100 µF und 220 µF parallel ergeben Cges=320 µF.

Ergebnis und Einheiten verstehen

Cges ist stets größer als die größte Einzelkapazität und wächst linear mit jeder zusätzlichen Kapazität.

Alle Kapazitäten werden in derselben oder in umrechenbaren Einheiten (F, mF, µF, nF, pF) eingegeben.

Passender nächster Rechenschritt

Für die Reihenschaltung siehe Kondensatoren in Reihe schalten.

Typische Anwendungen

Erhöhen einer verfügbaren Kapazität durch Parallelschalten mehrerer Bauteile, etwa bei Pufferkondensatoren oder Filterstufen.

Annahmen, Grenzen und typische Fehler

Ideale, verlustfreie Kondensatoren ohne Leckstrom, ESR oder Spannungsungleichverteilung.

Typischer Fehler: Nicht die Reihenschaltungsformel (Kehrwertsumme) für die Parallelschaltung verwenden.

Häufige Fragen

Wofür ist „Kondensatoren parallel schalten“ gedacht?

Erhöhen einer verfügbaren Kapazität durch Parallelschalten mehrerer Bauteile, etwa bei Pufferkondensatoren oder Filterstufen.

Woher kommen die Eingabewerte?

C1, C2 und optional C3 sind die Kapazitäten der parallel geschalteten Kondensatoren.

Was bildet das Ergebnis nicht ab?

Ideale, verlustfreie Kondensatoren ohne Leckstrom, ESR oder Spannungsungleichverteilung.

Quellen, Methodik und Review

  • Rudolf Busch, Elektrotechnik und Elektronik für Maschinenbauer und Verfahrenstechniker, 4th ed. 2006, Abschnitt 1.3.3, Gl. (1.45) Parallelschaltung von Kondensatoren (local chapter PDF)

Die methodischen Grundsätze, Quellenhierarchie und automatisierten Prüfungen sind auf der Methodikseite dokumentiert. Methodik ansehen

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Zuletzt aktualisiert
2026-09-16