Catalogue de calculateurs
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227 calculateurs trouvés
Charge électrique à partir du courant et du temps
Calcule la charge électrique à partir du courant et du temps.
Courant à partir de la charge et du temps
Calcule le courant à partir de la charge électrique et du temps.
Temps à partir de la charge et du courant
Calcule le temps à partir de la charge électrique et du courant.
Conductance à partir de la résistance
Calcule la conductance comme l’inverse de la résistance.
Résistance à partir de la conductance
Calcule la résistance comme l’inverse de la conductance.
Résistance série d’une LED
Calcule la résistance de limitation du courant d’une LED et la puissance qu’elle dissipe.
Résistance série de LED
Calcule la résistance de limitation du courant de plusieurs LED montées en série.
Puissance de la résistance d’une LED
Calcule la puissance dissipée dans la résistance de limitation du courant d’une LED.
Résistance série d’une diode Zener
Calcule la résistance série d’un régulateur simple à diode Zener.
Résistance de base d’un BJT
Calcule la résistance de base pour la commande simplifiée d’un transistor BJT.
Sortie moyenne d’un pont redresseur
Estime la tension moyenne d’une onde redressée double alternance à vide sans condensateur de lissage.
Condensateur de lissage d’un redresseur
Calcule l’ondulation pour une capacité donnée ou la capacité requise pour une ondulation admissible.
Pertes par conduction d’une diode
Calcule les pertes d’une diode à partir d’une tension directe constante et du courant moyen, ou du courant de conduction avec son rapport cyclique.
Polarisation d’un BJT par pont diviseur
Calcule un point de fonctionnement simplifié d’un BJT à partir du pont de base et des résistances d’émetteur et de collecteur.
Résistance de grille externe d’un MOSFET
Estime la résistance de grille externe requise à partir de la charge de grille et du temps de commutation.
Pertes par conduction d’un MOSFET
Calcule les pertes par conduction à partir du courant RMS, de Rds(on) et du rapport cyclique.
Pertes de commutation d’un MOSFET
Estime les pertes dynamiques d’un MOSFET à partir de la tension, du courant, des temps de commutation, de la fréquence et de la puissance de commande de grille.
Température de jonction d’un semi-conducteur
Calcule la température de jonction à partir de la température ambiante ou de celle du boîtier, pour une puissance dissipée et une résistance thermique connues.
Gain inverseur d’un amplificateur opérationnel
Calcule le gain en tension d’un amplificateur opérationnel inverseur idéal.
Gain non inverseur d’un amplificateur opérationnel
Calcule le gain en tension d’un amplificateur opérationnel non inverseur idéal.
Fréquence de coupure d’un filtre RC passe-bas
Calcule la fréquence de coupure d’un filtre RC passe-bas simple.
Fréquence de coupure d’un filtre RC passe-haut
Calcule la fréquence de coupure d’un filtre RC passe-haut simple.
Tension moyenne d’un signal PWM
Calcule la tension moyenne d’un signal PWM pour un rapport cyclique compris dans la plage 0..1.
Résolution d’un ADC
Calcule le pas de tension d’un ADC à partir de la tension de référence et du nombre de bits.
Code ADC à partir de la tension
Calcule le code ADC idéal à partir de la tension d’entrée, de la tension de référence et du nombre de bits.
Pont diviseur résistif
Calcule la tension de sortie d’un pont diviseur idéal à deux résistances.
Pont diviseur en charge
Calcule la tension de sortie d’un pont diviseur dont la résistance de charge est en parallèle avec la résistance inférieure.
Diviseur de courant à deux résistances
Calcule les courants de branche d’un diviseur de courant idéal à deux résistances.
Gain inverseur d’un amplificateur opérationnel
Calcule le gain et la tension de sortie d’un amplificateur opérationnel inverseur idéal.
Gain non inverseur d’un amplificateur opérationnel
Calcule le gain et la tension de sortie d’un amplificateur opérationnel non inverseur idéal.
Sommateur inverseur à amplificateur opérationnel et trois entrées
Calcule la tension de sortie d’un sommateur inverseur idéal comportant trois résistances d’entrée.
Amplificateur différentiel à rapports de résistances appariés
Calcule la sortie d’un amplificateur différentiel pour des rapports de résistances appariés.
Intégrateur à amplificateur opérationnel pour une entrée constante
Calcule la variation de la sortie et la tension finale d’un intégrateur idéal soumis à une tension d’entrée constante.
Dérivateur à amplificateur opérationnel pour une rampe linéaire
Calcule la sortie d’un dérivateur idéal à amplificateur opérationnel pour une pente constante de la tension d’entrée.
Fréquence maximale d’un amplificateur opérationnel selon sa vitesse de balayage
Estime la fréquence sinusoïdale maximale à partir de la vitesse de balayage et de la tension de sortie de crête.
Bande passante en boucle fermée d’un amplificateur opérationnel
Estime la bande passante en boucle fermée à partir du produit gain-bande passante et de la valeur absolue du gain.
Rapport cyclique à partir de la durée à l’état passant
Calcule le rapport cyclique et la fréquence d’un signal PWM à partir de la durée à l’état passant et de la période.
Puissance dissipée par une résistance
Calcule la puissance dissipée par une résistance à partir de la tension et de la résistance.
Constante de temps RL élémentaire
Calcule la constante de temps d’un circuit RL simple à partir de l’inductance et de la résistance.
Résistance d’une piste de PCB
Calcule la résistance d’une piste de PCB simple à partir de la résistivité, de la longueur, de la largeur et de l’épaisseur de cuivre.
Largeur et courant d’une piste de PCB
Estime la largeur requise ou le courant approximatif d’une piste de PCB à l’aide d’un ancien modèle empirique simplifié.
Porte logique
Calcule la sortie d’une porte NOT, AND, OR, NAND, NOR, XOR ou XNOR pour des valeurs booléennes 0/1.
Table de vérité jusqu’à 3 entrées
Génère une table de vérité pour la porte sélectionnée et 1 à 3 entrées, sans analyseur d’expressions.
Filtre RC du premier ordre
Résout f_c = 1/(2*pi*R*C) pour un filtre RC simple du premier ordre.
Filtre séparateur LP du 1er ordre : bobine série
Dimensionne la bobine série d’un filtre séparateur passe-bas du premier ordre pour haut-parleur avec une charge résistive R.
Filtre séparateur HP du 1er ordre : condensateur série
Dimensionne le condensateur série d’un filtre séparateur passe-haut du premier ordre pour haut-parleur avec une charge résistive R.
Filtre séparateur Butterworth passe-bas du 2e ordre
Dimensionne la topologie LP idéale : une bobine série et un condensateur en dérivation chargés par R.
Filtre séparateur Butterworth passe-haut du 2e ordre
Dimensionne la topologie HP duale : un condensateur série et une bobine en dérivation chargés par R.
Fréquence de coupure d’un circuit RC
Calcule la fréquence de coupure d’un filtre RC simple.
Fréquence de coupure d’un circuit RL
Calcule la fréquence de coupure d’un filtre RL simple.
Fréquence de coupure d’un filtre RL passe-bas
Calcule la fréquence de coupure d’un filtre RL passe-bas idéal simple.
Fréquence de résonance d’un circuit LC
Calcule la fréquence de résonance d’un circuit LC idéal.
Tension selon la loi d’Ohm
Calcule la tension à partir du courant et de la résistance dans un circuit DC.
Courant selon la loi d’Ohm
Calcule le courant à partir de la tension et de la résistance dans un circuit DC.
Résistance selon la loi d’Ohm
Calcule la résistance à partir de la tension et du courant dans un circuit DC.
Puissance électrique DC
Calcule la puissance électrique DC à partir de la tension et du courant.
Puissance DC à partir du courant et de la résistance
Calcule la puissance DC à partir du courant et de la résistance.
Puissance DC à partir de la tension et de la résistance
Calcule la puissance DC à partir de la tension et de la résistance.
Puissance électrique appelée
Calcule la puissance appelée à partir de la puissance active totale installée et d’un facteur de demande saisi manuellement. La demande d’énergie en kWh nécessite en plus une durée de fonctionnement et fait l’objet d’un calcul distinct.
Puissance monophasée
Calcule la puissance active monophasée à partir de la tension, du courant et du facteur de puissance.
Puissance réactive à partir de S et P
Calcule la puissance réactive à partir des puissances apparente et active.
Facteur de puissance à partir des kW et des kVA
Calcule le facteur de puissance comme le rapport de la puissance active à la puissance apparente.
Estimation de la consommation d’énergie électrique
Estime la consommation électrique quotidienne et annuelle d’un site à partir de la puissance installée, de son utilisation moyenne, des heures de fonctionnement quotidiennes et des jours de fonctionnement annuels.
Énergie électrique à partir de la puissance et du temps
Calcule l’énergie électrique à partir de la puissance et de la durée de fonctionnement.
Coût de l’énergie
Calcule le coût de l’énergie à partir de la quantité d’énergie et du prix par kWh.
Échauffement par effet Joule
Calcule l’énergie dissipée dans une résistance à partir du courant et du temps.
Résistances en série
Calcule la résistance totale de résistances montées en série.
Résistances en parallèle
Calcule la résistance totale de résistances montées en parallèle.
Résistance d’un fil
Calcule la résistance théorique d’un fil à partir de la résistivité, de la longueur et de l’aire de la section.
Coefficient de température de la résistance
Calcule la résistance après une variation de température à l’aide d’un coefficient de température linéaire.
Conductivité à partir de la résistivité
Calcule la conductivité électrique comme l’inverse de la résistivité.
Courant maximal d’une résistance selon sa puissance
Calcule le courant maximal à partir de la puissance nominale et de la valeur de la résistance.
Tension maximale d’une résistance selon sa puissance
Calcule la tension maximale à partir de la puissance nominale et de la valeur de la résistance.
Résistance normalisée d’une série E
Sélectionne la valeur de résistance E12, E24, E48 ou E96 la plus proche.
Code couleur des résistances
Décode les résistances à 4, 5 et 6 bandes.
Redresseur et ondulation
Estime la tension et l’ondulation d’un redresseur muni d’un condensateur de filtrage.
Diviseur de tension
Calcule la tension de sortie d’un pont diviseur résistif idéal.
Constante de temps RC
Calcule la constante de temps d’un circuit résistance-condensateur simple.
Diviseur de courant DC à deux branches
Calcule les courants dans deux branches résistives parallèles d’un diviseur de courant idéal.
Courant de branche inconnu selon la loi des nœuds
Calcule le courant de branche inconnu signé à partir du bilan des courants ; un résultat négatif indique un sens opposé à celui supposé.
Tension inconnue selon la loi des mailles
Calcule la tension inconnue signée à partir du bilan d’une maille selon la convention fournie pour les sources et les chutes de tension.
Tension en charge d’une source DC
Calcule la tension aux bornes d’une source DC à partir de sa tension, du courant et de sa résistance interne.
Puissance dissipée dans la résistance interne d’une source DC
Calcule la puissance dissipée dans la résistance interne d’une source à partir du courant et de la résistance.
Rapport de puissances et dB
Convertit un rapport de puissances positif en décibels et inversement.
Rapport de tensions et dB
Convertit un rapport de tensions en dB pour des impédances égales.
Niveaux de puissance en dBm et dBW
Convertit les puissances entre watts et niveaux en dBm/dBW.
Convertisseur dBm et dBW
Convertit les niveaux de puissance entre dBm et dBW.
Temporisateur 555 astable
Calcule les paramètres idéaux d’un oscillateur astable à circuit 555.
Temporisateur 555 monostable
Calcule la durée de l’impulsion d’un circuit monostable 555 idéal.
Nombre complexe : forme cartésienne vers forme polaire
Convertit les parties réelle et imaginaire en module et en phase.
Nombre complexe : forme polaire vers forme cartésienne
Convertit le module et la phase en parties réelle et imaginaire.
Deux impédances complexes en série
Additionne deux impédances écrites sous la forme R + jX et fournit la partie réelle, la partie imaginaire, le module et la phase.
Deux impédances complexes en parallèle
Combine en parallèle deux impédances écrites sous la forme R + jX et signale une erreur lorsque le dénominateur est nul.
Période à partir de la fréquence
Calcule la période de la forme d’onde à partir de la fréquence.
Pulsation
Calcule la pulsation à partir de la fréquence.
Valeur RMS à partir de la valeur de crête
Calcule la tension RMS sinusoïdale à partir de la tension de crête.
Valeur de crête à partir de la valeur RMS
Calcule la tension de crête sinusoïdale à partir de la tension RMS.
Réactance capacitive
Calcule le module de la réactance d’un condensateur à une fréquence donnée.
Réactance inductive
Calcule la réactance d’une inductance à une fréquence donnée.
Module de l’impédance RC
Calcule le module de l’impédance d’un circuit RC série.
Module de l’impédance RL
Calcule le module de l’impédance d’un circuit RL série.
Module de l’impédance d’un circuit RLC série
Calcule le module de l’impédance d’un circuit RLC série.
Bande passante et facteur de qualité d’un circuit RLC série
Calcule la pulsation et la fréquence de résonance, la bande passante, le facteur Q et le taux d’amortissement.
Fréquences de demi-puissance d’un circuit RLC série
Calcule les fréquences de demi-puissance basse et haute ainsi que la bande passante d’un circuit RLC série idéal.
Facteur de qualité d’un circuit RLC série
Calcule le facteur Q d’un circuit RLC série idéal à partir de l’inductance, de la capacité et de la résistance.
Fréquence de résonance LC
Calcule la fréquence de résonance d’un circuit LC idéal.
Courants des branches d’un circuit RLC parallèle
Calcule les courants des branches R, L et C, la composante réactive, le courant total, sa phase et le facteur de puissance.
Facteur de puissance à partir de l’angle de phase
Calcule le facteur de puissance comme le cosinus de l’angle de phase.
Puissance apparente monophasée
Calcule la puissance apparente monophasée à partir de la tension RMS et du courant RMS.
Puissance active monophasée
Calcule la puissance active monophasée à partir de la tension RMS, du courant RMS et du facteur de puissance.
Puissance réactive monophasée
Calcule la puissance réactive monophasée à partir de la tension RMS, du courant RMS et de l’angle de phase.
Circuit RLC parallèle
Calcule l’admittance, l’impédance, les courants de branche et la résonance d’un circuit RLC parallèle simple.
Pont de Wheatstone
Calcule la tension de sortie du pont et une résistance inconnue à l’équilibre.
Énergie d’un condensateur
Calcule l’énergie emmagasinée dans un condensateur à partir de sa capacité et de la tension.
Charge d’un condensateur
Calcule la charge d’un condensateur à partir de sa capacité et de la tension.
Tension d’un condensateur à partir de la charge
Calcule la tension d’un condensateur à partir de sa charge et de sa capacité.
Condensateur plan
Calcule la capacité idéale d’un condensateur plan à partir de sa géométrie et de la permittivité relative.
Condensateurs en parallèle
Calcule la capacité équivalente de condensateurs montés en parallèle.
Condensateurs en série
Calcule la capacité équivalente de condensateurs montés en série.
Tension d’un condensateur pendant la charge RC
Calcule la tension du condensateur pendant la charge d’un circuit RC idéal.
Tension d’un condensateur pendant la décharge RC
Calcule la tension du condensateur pendant la décharge d’un circuit RC idéal.
Temps de charge RC jusqu’à une tension cible
Calcule le temps nécessaire à un condensateur d’un circuit RC idéal pour atteindre une tension cible.
Énergie emmagasinée dans une inductance
Calcule l’énergie emmagasinée dans une bobine idéale à partir de son inductance et du courant.
Constante de temps RL
Calcule la constante de temps d’un circuit résistance-bobine simple.
Bobines en série
Calcule l’inductance équivalente de bobines montées en série.
Bobines en parallèle
Calcule l’inductance équivalente de bobines montées en parallèle.
Tension d’une bobine selon la pente du courant
Calcule la tension aux bornes d’une bobine idéale à partir de l’inductance et de la pente du courant.
Champ magnétique d’un fil rectiligne infini
Calcule la densité de flux magnétique autour d’un fil rectiligne long à partir du courant, de la distance et de μr.
Champ magnétique au centre d’une spire circulaire
Calcule la densité de flux magnétique au centre d’une bobine circulaire de N spires.
Champ magnétique d’un solénoïde idéal
Calcule H, B et la densité de spires d’un solénoïde idéal long.
Circuit magnétique simple
Calcule la réluctance, la MMF, le flux et B/H pour un segment de noyau avec un entrefer facultatif.
Densité d’énergie du champ magnétique
Calcule la densité d’énergie d’un champ magnétique linéaire à partir de B et de la perméabilité relative constante μr.
Force d’un électroaimant avec entrefer
Calcule la force idéale d’un électroaimant dans un entrefer uniforme à partir de B fourni ou de N, I et g.
Longueur d’onde RF
Calcule la longueur d’onde à partir de la fréquence et du facteur de vélocité.
Longueur d’antenne selon une fraction de longueur d’onde
Calcule une longueur de 1/4, 1/2 ou 5/8 d’onde à partir de la fréquence et de VF.
Affaiblissement en espace libre
Calcule la longueur d’onde et le FSPL en échelle linéaire et en dB pour une vitesse de propagation donnée.
Bilan de liaison RF
Additionne la puissance de l’émetteur, les gains et les pertes en dB/dBm, puis calcule la marge de liaison.
Puissance reçue selon Friis
Calcule la puissance reçue à partir de la puissance émise, des gains linéaires, de la longueur d’onde et de la distance.
EIRP
Calcule la puissance isotrope rayonnée équivalente EIRP en dBm à partir de la puissance de l’émetteur, du gain d’antenne et des pertes de la ligne d’alimentation.
Ouverture effective d’une antenne
Calcule l’ouverture effective d’une antenne à partir du gain linéaire et de la longueur d’onde.
Profondeur de peau d’un conducteur
Calcule la profondeur de peau à partir de la fréquence, de la résistivité et de la perméabilité magnétique relative.
Impédance d’une ligne coaxiale
Calcule l’impédance d’une ligne coaxiale homogène non magnétique à partir de sa géométrie et de la permittivité du diélectrique.
Adaptateur quart d’onde
Calcule l’impédance d’une section quart d’onde pour des impédances réelles positives de source et de charge.
Impédance simplifiée d’un microruban
Estime l’impédance d’un microruban à partir de la largeur de piste, de la hauteur du substrat et de la permittivité relative.
Coefficient de réflexion Γ
Calcule le coefficient de réflexion complexe à partir de ZL et Z0 ou pour les cas de court-circuit et de circuit ouvert.
VSWR selon |Γ|
Calcule le rapport d’ondes stationnaires en tension VSWR pour |Γ| ≤ 1.
Pertes de retour selon |Γ|
Calcule les pertes de retour ; pour Γ = 0, fournit un résultat structuré de +∞ dB.
Pertes de désadaptation selon |Γ|
Calcule les pertes de désadaptation pour |Γ| ≤ 1.
Bilan de puissance RF
Calcule les puissances réfléchie et transmise à la charge à partir de la puissance incidente et de |Γ|.
Coupure du mode TE10 d’un guide d’ondes rectangulaire
Calcule la fréquence de coupure du mode TE10 et, au-dessus de la coupure, la longueur d’onde guidée.
Longueur électrique d’une ligne de transmission
Calcule β et la longueur électrique à partir de la longueur physique, de la fréquence et de VF.
Tension secondaire d’un transformateur
Calcule la tension secondaire d’un transformateur idéal à partir du rapport de spires.
Tension secondaire d’un transformateur — calcul d’appoint
Calcul d’appoint de la tension secondaire d’un transformateur idéal à partir de la tension primaire et du nombre de spires.
Courant secondaire d’un transformateur
Calcule le courant secondaire d’un transformateur idéal à partir du rapport de spires.
Rapport de spires d’un transformateur
Calcule le rapport du nombre de spires secondaires au nombre de spires primaires.
Rendement d’un transformateur
Calcule le rendement d’un transformateur à partir des puissances de sortie et d’entrée.
Puissance apparente d’un transformateur
Calcule les puissances apparentes au primaire et au secondaire à partir de la tension et du courant.
Pertes cuivre d’un transformateur
Calcule les pertes I²R des enroulements primaire et secondaire à partir des courants et des résistances.
Régulation de tension d’un transformateur
Calcule la régulation de tension sous forme de fraction, avec affichage possible en pourcentage.
Rendement d’un transformateur selon ses pertes
Calcule le rendement à partir de la puissance de sortie et des pertes fer, cuivre et supplémentaires.
Impédance ramenée d’un transformateur
Calcule l’impédance ramenée au primaire d’un transformateur idéal.
Courant secondaire d’un transformateur à partir de la puissance apparente
Calcule le courant secondaire d’un transformateur idéal à partir de la puissance apparente et de la tension secondaire.
Vitesse synchrone
Calcule la vitesse synchrone d’un moteur à partir de la fréquence et du nombre de pôles.
Glissement d’un moteur
Calcule le glissement à partir de la vitesse synchrone et de la vitesse du rotor.
Glissement d’un moteur en pourcentage
Calcul d’appoint du glissement en pourcentage à partir de la vitesse synchrone et de la vitesse du rotor.
Couple d’un moteur à partir de la puissance et de la vitesse
Calcule le couple approximatif à partir de la puissance en kW et de la vitesse de rotation.
Puissance d’un moteur à partir du couple et de la vitesse
Calcule la puissance approximative à partir du couple et de la vitesse de rotation.
Rendement d’un moteur
Calcule le rendement d’un moteur comme le rapport de la puissance de sortie à la puissance d’entrée.
Puissance d’entrée d’un moteur
Calcule la puissance d’entrée à partir de la puissance de sortie et du rendement.
Force contre-électromotrice (EMF) d’un moteur DC
Calcule la force contre-électromotrice (EMF) à partir de la tension d’alimentation, du courant d’induit et de la résistance d’induit ; avec une constante de force contre-électromotrice, fournit également la vitesse angulaire.
Courant et couple de démarrage d’un moteur DC
Calcule le courant et le couple pour une force contre-électromotrice (EMF) nulle dans un modèle d’induit simple.
Courant simplifié d’un moteur triphasé
Calcule le courant approximatif d’un moteur triphasé à partir de la puissance, de la tension, du facteur de puissance et du rendement.
Énergie d’une batterie en Wh
Estime l’énergie de la batterie à partir de sa tension nominale et de sa capacité en ampères-heures.
Autonomie d’une batterie
Estime l’autonomie à partir de la capacité de la batterie et du courant de la charge.
Autonomie d’une batterie avec rendement
Estime l’autonomie à partir de la capacité, du rendement du système et du courant de la charge.
Courant à partir du taux C
Estime le courant à partir du taux C et de la capacité de la batterie.
Temps de charge d’une batterie
Estime approximativement le temps de charge à partir de la capacité et du courant de charge.
Tension d’un pack batterie en série
Calcule la tension du pack à partir du nombre de cellules en série et de la tension d’une cellule.
Capacité d’un pack batterie en parallèle
Calcule la capacité du pack à partir du nombre de cellules en parallèle et de la capacité d’une cellule.
Affaissement de tension d’une batterie
Calcule la chute de tension approximative aux bornes de la résistance interne pour un courant donné.
Puissance apparente triphasée
Calcule la puissance apparente théorique d’un système triphasé équilibré.
Puissance active triphasée
Calcule la puissance active théorique d’un système triphasé équilibré.
Puissance réactive triphasée
Calcule la puissance réactive théorique d’un système triphasé à partir de l’angle de phase.
Courant triphasé à partir de la puissance active
Calcule le courant de ligne théorique à partir de la puissance active, de la tension composée et du facteur de puissance.
Tension de phase en étoile
Calcule la tension de phase théorique à partir de la tension composée dans un couplage étoile.
Courant de phase en triangle
Calcule le courant de phase théorique à partir du courant de ligne dans un couplage triangle.
Compensation théorique du facteur de puissance
Calcule la puissance de compensation théorique simplifiée nécessaire pour améliorer le facteur de puissance.
Condensateur de compensation du facteur de puissance
Calcul d’appoint de la capacité de compensation à partir de la puissance active et de la variation du facteur de puissance ; il ne constitue pas une conception normative de l’installation.
Puissance triphasée à partir de la tension composée
Calcule la puissance active d’un système triphasé équilibré à partir de la tension entre phases.
Chute de tension DC théorique
Calcule la chute de tension approximative d’un circuit DC simple comportant des conducteurs aller et retour.
Chute de tension en pourcentage
Convertit la chute de tension en pourcentage de la tension nominale.
Chute de tension triphasée théorique
Calcule une chute de tension simplifiée dans un système triphasé équilibré à partir des paramètres linéiques.
Densité de courant dans un câble
Calcule la densité de courant comme le courant divisé par la section du conducteur.
Résistance d’un câble à partir de la résistivité
Calcule la résistance d’un conducteur uniforme à partir de la résistivité, de la longueur et de la section.
Chute de tension DC à deux conducteurs
Calcul d’appoint de la chute de tension DC à partir du courant, de la résistance par mètre et de la longueur ; il ne constitue pas un dimensionnement normatif du conducteur.
Chute de tension monophasée
Calcul d’appoint d’une chute de tension monophasée simplifiée à partir de la résistivité et de la section ; il ne constitue pas un dimensionnement normatif du conducteur.
Chute de tension triphasée à partir de la résistivité
Calcul d’appoint d’une chute de tension triphasée simplifiée à partir de la résistivité et de la section ; il ne remplace pas les calculs normatifs.
Puissance dissipée dans un câble
Calcul d’appoint de la puissance dissipée dans un câble à partir du courant et de la résistance ; il ne constitue pas une évaluation de la charge admissible.
Résistance et masse d’un conducteur AWG
Calcule la géométrie AWG, la résistance, la masse de métal et, si un courant est fourni, la chute de tension et la puissance dissipée.
AWG vers diamètre et section du conducteur
Calcule le diamètre et la section circulaire pleine du conducteur pour les calibres AWG de 4/0 à 40.
Courant admissible du câble après correction
Multiplie le courant admissible de base Iz fourni manuellement par un facteur de correction.
Vérification manuelle des conditions de surcharge d’un câble
Vérifie les valeurs Ib, In, Iz et I2 fournies sans dimensionnement à partir de tables normatives.
Recherche exacte de Iz dans la table utilisateur
Recherche le courant admissible de base Iz uniquement pour une section saisie exactement dans la table fournie par l’utilisateur.
Sélection monophasée à partir de la table utilisateur
Sélectionne la plus petite section saisie qui respecte les conditions manuelles de courant et la limite de chute de tension.
Sélection triphasée à partir de la table utilisateur
Sélectionne la plus petite section saisie pour un système triphasé équilibré simplifié.
Vérification manuelle du dimensionnement d’un câble monophasé
Combine le courant d’emploi, la valeur Iz corrigée manuellement, la chute de tension et les vérifications des conditions de surcharge.
Vérification manuelle du dimensionnement d’un câble triphasé
Vérifie un système triphasé équilibré avec les données Iz, du dispositif de protection et de chute de tension fournies manuellement.
Vérification manuelle WLZ
Vérification manuelle simplifiée WLZ à partir de la puissance installée et du facteur de demande.
Courant admissible historique d’un conducteur en cuivre isolé
Données historiques tirées d’une publication de 1938. Recherche exacte de Iz réservée à un usage pédagogique et comparatif.
Section historique minimale en cuivre
Données historiques tirées d’une publication de 1938. Sélection de la plus petite section sans interpolation, réservée à un usage pédagogique et comparatif.
Courant admissible historique d’un câble souterrain tripolaire
Données historiques de câbles 1000 V tirées d’une publication de 1938, réservées à un usage pédagogique et comparatif.
Comparaison de Iz manuel avec la valeur historique
Compare la valeur Iz saisie manuellement avec la valeur historique du conducteur en cuivre isolé, sans appréciation PASS/FAIL.
Courant de défaut simplifié
Calcule le courant de défaut approximatif à partir de la tension et de l’impédance de boucle.
Puissance de court-circuit théorique
Calcule la puissance de court-circuit approximative à partir de la tension et de l’impédance.
Impédance de boucle maximale théorique
Calcule l’impédance de boucle maximale théorique à partir de la tension et du courant de déclenchement.
Courant simplifié de boucle de défaut pour la protection
Calcule un courant simplifié à partir de la tension et de l’impédance de boucle.
Courant simplifié dans une boucle de défaut
Calcul d’appoint du courant à partir de la tension et de l’impédance de boucle ; il ne constitue ni une évaluation de la protection ni un choix normatif du dispositif de protection.
Tension de contact simplifiée
Calcul d’appoint de la tension à partir du courant de défaut et de la résistance ; il ne constitue pas une interprétation normative de la sécurité.
Tension de contact théorique
Calcule la tension de contact approximative à partir du courant de défaut et de la résistance de terre.
Résistance de terre à partir de la tension et du courant
Calcule la résistance comme le rapport de la tension au courant dans un modèle simplifié.
Courant de défaut à la terre théorique
Calcule le courant de défaut à la terre approximatif à partir de la tension et de l’impédance de boucle.
Concepteur PCB avancé
Concepteur interactif d’empilage, de segments de piste et de groupes de vias, avec résistance, chute de tension, perte de puissance et limites définies par l’utilisateur.
Paquet antennes et guides d’ondes
Paquet RF à trois onglets pour les guides d’ondes rectangulaires, les dipôles avec bilan de liaison et les antennes patch rectangulaires, avec visualisation et export JSON.
Outil de dimensionnement des câbles et lignes d’alimentation
Vérification manuelle d’un câble et d’une ligne d’alimentation sélectionnés : Ib, Iz corrigé, dispositif de protection, chute de tension et marges explicites, sans tableaux normatifs.
Analyseur de circuits
Solveur MNA local pour circuits linéaires DC et AC avec éléments RLC, sources indépendantes et commandées, phaseurs, puissance complexe et balayages de fréquence.
Concepteur de lignes de transmission RF
Conception et analyse de lignes RF : coaxial, microruban quasi-TEM, propagation RLGC, transformation de charge, adaptation quart d’onde et balayage en fréquence.
Concepteur d’enceintes acoustiques
Concepteur interactif d’enceintes closes et bass-reflex avec paramètres de Thiele-Small, volumes net et brut, évents, modèle d’impédance, débattement, SPL, limites utilisateur, importation et exportation.