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Calculateur de résistances série / parallèle

Construisez un réseau de résistances, vérifiez ses contraintes électriques réelles et ajustez-le à une cible avec une seule résistance pratique.

Résistances3/8
R1
R2
R3
V112 VI = 1.519 mAR11 kΩR22.2 kΩR34.7 kΩReq = 7.9 kΩ

Équations

Req=R1+R2++RnR_{eq}=R_1+R_2+\cdots+R_n
I=VReqI=\dfrac{V}{R_{eq}}
Pi=I2RiP_i=I^2R_i
Résistance équivalente7.9 kΩ
Courant total1.519 mA
Puissance totale18.228 mW
Minimum Résistance équivalente7.505 kΩ
Maximum Résistance équivalente8.295 kΩ

Résistance équivalente au pire cas pour des résistances de même tolérance à 5%.

Contraintes par résistancePuissances conseillées avec marge ×2
RésistanceTensionCourantDissipationPuissance conseillée
R1 · 1 kΩ1.519 V1.519 mA2.307 mW63 mW
R2 · 2.2 kΩ3.342 V1.519 mA5.076 mW63 mW
R3 · 4.7 kΩ7.139 V1.519 mA10.844 mW63 mW

Saisissez la résistance équivalente voulue. L'assistant calcule la valeur exacte puis la valeur normalisée E la plus proche pour une résistance à ajouter.

Écart actuel-21%
Ajouter en série2.1 kΩ
Valeur pratique (E24)2.2 kΩ
Équivalent attendu10.1 kΩ

Les puissances conseillées incluent une marge ×2 à la tension DC saisie. Avant validation, vérifiez la tenue en tension, les impulsions, le dérating thermique et les conditions de défaut.

Guide de réseau

Analyser un réseau de résistances plutôt qu’une valeur seule

Les associations série et parallèle permettent d’obtenir une valeur, répartir une dissipation ou ajuster une impédance. Leur fiabilité dépend des tolérances, des puissances individuelles et du comportement de la charge.

Méthode et hypothèses

En série, les résistances s’additionnent. En parallèle, l’inverse de la résistance équivalente est la somme des inverses. L’outil indique aussi la répartition de tension, courant et puissance afin de détecter un composant surchargé.

Entrées à vérifier

Topologie

Sélectionnez série pour augmenter la valeur ou la tenue en tension ; parallèle pour réduire la valeur ou partager un courant.

Tolérances et puissance

Les valeurs nominales ne suffisent pas : vérifiez le cas de tolérance qui augmente la puissance d’une branche.

Démarche recommandée

  1. 1Définissez la résistance cible et la tension ou le courant appliqué.
  2. 2Comparez plusieurs combinaisons de valeurs normalisées E-series.
  3. 3Contrôlez dissipation, tension maximale par composant, tolérances et disponibilité avant validation.

Exemple vérifiable

Deux résistances de 1 kΩ en série donnent 2 kΩ. Les mêmes résistances en parallèle donnent 500 Ω ; sous une même tension, chacune absorbe la moitié du courant total si leurs valeurs sont identiques.

Limites à garder en tête

Le calcul suppose des résistances linéaires. À haute fréquence, l’inductance parasite, la tension de service et l’agencement PCB peuvent rendre une combinaison inadéquate.

Questions fréquentes

Le partage de puissance est-il toujours égal en parallèle ?

Seulement pour des valeurs identiques à température comparable. La tolérance et le coefficient thermique peuvent déséquilibrer le partage.

Pourquoi utiliser deux résistances au lieu d’une ?

Cela peut fournir une valeur indisponible, répartir la puissance, améliorer la tenue en tension ou donner un réglage plus fin. Cela ajoute aussi des points de défaillance et de la place.

Références à consulter

  • Références de méthode : séries normalisées IEC 60063, caractéristiques de tension et courbes de dérating des résistances retenues.

Contenu pédagogique original, revu pour la clarté technique le 20 août 2026. Vérifiez toujours les fiches techniques, les normes applicables et votre conception avant mise sous tension ou fabrication.