Constante de temps RL
Calculateur
Résultats
- Constante de temps (s)
- 0.002
- Constante de temps (ms)
- 2
- Courant en régime permanent (A)
- 0.48
- Courant après une constante de temps (A)
- 0.303417
Résultats électriques
| Constante de temps (s) | 0.002 |
| Constante de temps (ms) | 2 |
| Courant en régime permanent (A) | 0.48 |
| Courant après une constante de temps (A) | 0.303417 |
Diagramme formula-map
- Constante de temps (s)
- 0.002
- Constante de temps (ms)
- 2
- Courant en régime permanent (A)
- 0.48
- Courant après une constante de temps (A)
- 0.303417
Relation électrique
Formule
τ = L / R= 0.002
Note
Ceci est un modèle simplifié : il applique la relation théorique aux valeurs que vous avez saisies et suppose des composants idéaux, un régime sinusoïdal permanent, des charges équilibrées et une résistivité du cuivre de 0,0172 Ω·mm²/m à 20 °C. Il ignore les tolérances des composants, la dérive thermique, l'effet de peau, les harmoniques, les courants d'appel, les pertes des transformateurs et des batteries, et il ne remplace pas la norme d'installation en vigueur chez vous. Faites dimensionner et vérifier toute installation par un électricien ou un ingénieur qualifié.
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Voir tout →Questions fréquentes
Qu'est-ce que la constante de temps RL et que mesure-t-elle ?+
Tau = L / R est le temps nécessaire pour que le courant dans un circuit inductance-résistance atteigne environ 63,2 % de sa valeur finale en régime établi après un échelon de tension. Elle joue pour les bobines le même rôle que RC pour les condensateurs.
Pourquoi une inductance plus grande ralentit-elle le circuit, mais une résistance plus grande l'accélère-t-elle ?+
Une bobine plus grande s'oppose plus fortement aux variations de courant, donc il faut plus de temps pour atteindre la valeur finale — tandis qu'une résistance plus grande limite elle-même le courant final, permettant au circuit de se stabiliser proportionnellement plus vite. C'est pourquoi L est au numérateur et R au dénominateur de la formule.
Combien de constantes de temps faut-il pour que le courant dans la bobine soit essentiellement stable ?+
Comme pour les circuits RC, environ 5 constantes de temps (5 x L/R) permettent d'atteindre plus de 99 % du courant final, ce qui constitue la règle empirique habituelle pour considérer le régime transitoire comme terminé.
Où la constante de temps RL importe-t-elle en pratique ?+
Elle est importante chaque fois qu'on commute des charges inductives comme des moteurs, des électroaimants ou des bobines de relais — le courant ne s'arrête ni ne démarre instantanément, et ce délai détermine par exemple la vitesse d'ouverture d'un relais ou l'ampleur du pic de tension à la coupure du courant.
Que devient l'énergie dans la bobine pendant ce régime transitoire ?+
Pendant que le courant monte vers le régime établi, de l'énergie est stockée dans le champ magnétique de la bobine ; à la coupure du circuit, cette énergie stockée doit bien aller quelque part, ce qui explique pourquoi les circuits inductifs nécessitent souvent une diode de roue libre ou un circuit d'amortissement pour protéger les autres composants.