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Calculateur de diviseur de tension

Vérifiez ou dimensionnez un diviseur de tension à deux résistances avec charge facultative. Comparez sortie à vide et en charge, courant gaspillé et dissipation avant de câbler.

Comment ça marche

Formule

Vout=VinR2R1+R2V_{out}=V_{in}\cdot\frac{R_2}{R_1+R_2}

Reff=R2Rload=R2RloadR2+RloadR_{eff}=R_2\parallel R_{load}=\frac{R_2\cdot R_{load}}{R_2+R_{load}}

Vout,loaded=VinReffR1+ReffV_{out,loaded}=V_{in}\cdot\frac{R_{eff}}{R_1+R_{eff}}

I=VinR1+ReffI=\frac{V_{in}}{R_1+R_{eff}}

R1=Reff(VinVout1)R_1=R_{eff}\cdot\left(\frac{V_{in}}{V_{out}}-1\right)

Variables, symboles et unités

VinV_{in}

Tension source(V)

VoutV_{out}

Tension de sortie(V)

R1R_1

Résistance haute(Ω)

R2R_2

Résistance basse(Ω)

RloadR_{load}

Résistance de charge(Ω)

ReffR_{eff}

Branche basse chargée(Ω)

II

Courant du diviseur(A)
Méthode de calcul expliquée

Choisissez d’abord la tâche. Le mode vérification contrôle une paire R1/R2 connue et montre, si besoin, comment une charge finie tire la sortie vers le bas. Le mode dimensionnement calcule la résistance manquante à partir de la même relation de diviseur.

À vide, la sortie suit Vout=VinR2R1+R2V_{out}=V_{in}\cdot\frac{R_2}{R_1+R_2}. Lorsqu’une charge réelle est raccordée, la branche basse n’est plus simplement R2R_2; elle devient la mise en parallèle Reff=R2RloadR_{eff}=R_2\parallel R_{load}. La sortie en charge suit la même forme avec ReffR_{eff} à la place de R2R_2. Le courant utilise la résistance totale chargée afin que courant et dissipation décrivent le même état réel. En mode dimensionnement, la calculatrice réarrange la même équation pour trouver la résistance manquante.

Questions fréquentes

Pourquoi Rload change-t-elle la tension de sortie ?
Parce que l’entrée alimentée n’est plus un circuit ouvert. Elle se place en parallèle avec R2, réduit la branche basse effective et fait chuter la sortie réelle sous le rapport idéal à vide.
Quel courant est affiché lorsqu’une charge est présente ?
La calculatrice affiche le courant source chargé à travers R1 et la branche basse effective. Le courant et la dissipation restent donc cohérents avec le même état de circuit.
Quand un diviseur est-il un mauvais choix pour une entrée ADC ?
Souvent lorsque l’impédance d’entrée est assez faible pour tirer Vout vers le bas, ou lorsque le diviseur doit devenir tellement bas en résistance qu’il gaspille trop de courant au repos. La comparaison chargé / à vide met rapidement ces deux limites en évidence.
Cela prouve-t-il qu’une broche est sûre ?
Non. Ce n’est qu’un calcul de circuit saisi par l’utilisateur. Comparez toujours le résultat à la fiche technique: limites absolues, plage recommandée, fuites et exigences éventuelles d’échantillonnage.
Que ne modélise pas cet outil ?
Il ne modélise ni les tolérances, ni les condensateurs, ni les courants transitoires d’échantillonnage, ni la dérive thermique, ni les fuites de carte, ni les diodes de protection. Utilisez-le comme contrôle rapide, pas comme simulateur complet.

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