回路不同。
根据电工学网显示,rc电路中的充电放电的时间常数不同的原因是回路不同,充电时间常数等于充电回路中的RC值,放电时间常数等于放电回路中的RC值。

RC电路,全称电阻-电容电路(英语:Resistor-Capacitancecircuit),一次RC电路由一个电阻器和一个电容器组成。按电阻电容排布,可分为RC串联电路和RC并联电路。单纯RC并联不能谐振,因为电阻不储能,LC并联可以谐振。
为什么时间常数的大小决定了RC电路充放电的快慢
RC回路的充电时间常数τ=R(电阻)×C(电容),在充电时,每过一个τ的时间,电容器上电压就上升(1-1/e)约等于0632倍的电源电压与电容器电压之差,所以理论上要将电容电压充到5V是不可能的,只能无限接近。实际充电3个周期后电压就会达到电源电压的95%。每个充放电周期=RC=1000X0000001=0001秒,3个周期也就是3毫秒后,电容电压475伏特。
RC充放电电路中放电时间常数公式中0693常数如何得到的,为什么电容初始值是3分之1
因为时间常数有一个公式:时间常数 T=14RC
RC越大,就是时间常数越大,积分电路充放电就慢。反之积分电路充放电就快。一个电容(固定电容)越大,充电时间的肯定长。电阻决定的充电时的初始电流,电阻越小,充电电流就越大,充得就越快。
同时还可以看出电容上电压衰减的快慢取决于其大小仅取决于电路结构与元件的参数。
当电阻的单位是Ω,电容的单位是F时,乘积RC的单位为秒(s),则电容电压可记为
扩展资料:
RC电路工作原理:

单相整流电路输出电压为脉动直流电压,含有较大的谐波分量。为降低谐波分量,使输出电压更加平稳,需要加滤波电路。
滤除脉动直流电压中交流分量的电路称为滤波电路,利用电容器的充放电特性可实现滤波。图2(b)所示为电容滤波的原理波形图。当u2 为第一个正半周时,二极管VD1、VD3导通,电容C被充电。因二极管导通电阻很小,充电时间常数T=RC小
电容两端的电压能跟随U2 的上升而逐渐升高,在wt=π/2这个时刻,电容电压达到U2的峰值√2U。
在wt=π/2以后,U开始下降,电容器C通过负载电阻RL放电。由于放电时间常数T=RC很大,电容C通过负载R,缓慢放电,电容器上的电压基本保持在不变,使U2<Uc,四个二极管均处于反向截止状态√2U负半周时,当U2上升到|U2|>Uc时VD2、VD4导通,电容C又被充电
电容C如此周而复始进行充放电,负载上便得到近似如图2(b)所示的锯齿波的输出电压。
电容滤波后,输出电压变化更加平滑,谐波分量大大减小,输出电压平均值得到提高。
- RC电路

这个并不是RC放电时间常数,只不过是555芯片的特例,因为芯片电容是在1/3~2/3电源电压下反复充放电,放电只能放到1/3就会反转,因此充电的起始电压就是1/3,终止电压2/3也就结束。
而从1/3充到2/3刚好是整个充电行程的一半(目标是Vcc电压),根据RC充电负指数公式,令
u/Uo=1-e^(-t/RC)=05
可以解的
t=-RCln05=0693RC


