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📝 Comment ça marche:
Calcule l'énergie magnétique et la réactance d'une bobine pour une inductance, un courant et une fréquence donnés.
Remplissez les champs ci-dessous et cliquez sur "Calculer".
Calcule l'énergie magnétique et la réactance d'une bobine pour une inductance, un courant et une fréquence donnés.
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Calculateur d'inductance : énergie magnétique et réactance
.Les bobines (inductances) emmagasinent de l'énergie magnétique et présentent une réactance qui dépend de la fréquence. Notre calculateur calcule:
- Énergie magnétique : E = ½ × L × I² (stockée dans le champ magnétique)
- Résistance réactive : X_L = 2π × f × L (augmente avec la fréquence)
- Description du filtre : filtre LC, crossover pour haut-parleur .
- Transformateurs : inductance primaire/secondaire .
- Alimentations à découpage : dimensionner les selfs de stockage .
Corrélations importantes:
- E = ½LI² : énergie dans le champ magnétique (analogue à E = ½CU² pour le condensateur)
- X_L = ωL = 2πfL : la réactance inductive augmente avec la fréquence .
- U = L × dI/dt : tension de self-induction en cas de variation du courant .
Unités:
- H (Henry) = Vs/A - Très grand, rarement utilisé .
- mH (Millihenry) = 10-³ H - Filtre de réseau, audio .
- µH (microhenry) = 10-⁶ H - bobines RF, SMPS .
- nH (nanohenry) = 10-⁹ H - circuits imprimés à haute fréquence .
Exemple: Une bobine de 100µH à 10A emmagasine E = 0,005 joule. A 50Hz : X_L = 31,4 mΩ (presque un court-circuit). À 100kHz : X_L = 62,8 Ω (résistance considérable). C'est pourquoi les bobines agissent comme un filtre passe-bas : les basses fréquences passent, les hautes fréquences sont bloquées. L'opposé du condensateur!
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