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Calculateur de constante de temps RC

Calculez la constante de temps d'un circuit résistance-condensateur et voyez comment la tension du condensateur augmente pendant la charge.

Ω

F

V

Optional, used for the charging curve
Time constant (τ = R × C)
0,010000s

Capacitor charges to ~63.2% of supply in one time constant.

Charge to 63.2% (1τ)
0,01 s
Charge to ~99.3% (5τ)
0,05 s
Vc at 1τ
3,1606 V
Vc at 5τ
4,9663 V
Charging curve: Vc(t) from 0 to 5τ
Step by step
  1. 1

    Time constant τ = R × C

    10 000 × 0,000001 = 0,010000
    R in ohms × C in farads — larger RC means slower charge.
  2. 2

    Time to ~99.3% charge (5τ)

    5 × 0,01 = 0,05
  3. 3

    Capacitor voltage at 1τ

    5 × (1 − e⁻¹) = 3,1606
Les résultats sont des estimations fournies à titre d’information générale uniquement et ne constituent pas un avis professionnel — vérifiez toujours les résultats importants de manière indépendante avant de vous y fier. Lire l’avertissement complet.
Réponse rapide

Comment fonctionne cette calculatrice ?

La constante de temps RC τ est égale à la résistance fois la capacité (τ = R × C) en secondes. Un condensateur se charge à environ 63,2 % de la tension d'alimentation en une constante de temps et environ 99,3 % après cinq. Saisissez R en ohms et C en farads pour obtenir τ et la courbe de charge.

Formule
τ = R × C · Vc(t) = Vs × (1 − e^(−t/τ))
How this is calculated

La constante de temps τ est égale à la résistance R (en ohms) multipliée par la capacité C (en farads), donnant un résultat en secondes. Elle fixe l'échelle de temps sur laquelle un condensateur se charge ou se décharge à travers la résistance : un R ou un C plus grand signifie un changement plus lent.

Pendant la charge depuis une tension d'alimentation Vs, la tension du condensateur suit Vc(t) = Vs × (1 − e^(−t/τ)). Après une constante de temps, le condensateur atteint environ 63,2 % de Vs, après deux environ 86,5 %, et après cinq environ 99,3 % — ce qui est conventionnellement considéré comme totalement chargé. La courbe échantillonne Vc(t) de t = 0 à t = 5τ. La tension d'alimentation est facultative et ne fait que mettre la courbe tracée à l'échelle ; la constante de temps elle-même n'en dépend pas.

Les unités doivent être cohérentes : saisissez R en ohms et C en farads (1 µF = 1e−6 F, 1 nF = 1e−9 F). R et C doivent tous deux être positifs ; les valeurs nulles ou négatives sont rejetées car elles n'ont aucun comportement de charge physique.

Questions fréquentes

À t = τ, le terme exponentiel e^(−1) ≈ 0,368, donc Vc = Vs × (1 − 0,368) = 0,632 × Vs, soit environ 63,2 % de la tension d'alimentation.

Par convention après environ cinq constantes de temps (5τ), lorsque le condensateur a atteint environ 99,3 % de la tension d'alimentation — assez proche pour être traité comme totalement chargé.

Non. τ = R × C ne dépend que de la résistance et de la capacité. La tension d'alimentation ne fait que mettre à l'échelle l'amplitude de la courbe de charge, pas son rythme.

Aussi appelé

constante de temps rc
charge condensateur
tau rc
courbe de charge
63 pour cent
circuit rc

APA

TG we-Calculate Editorial Team. (2026). Calculateur de constante de temps RC [Online calculator]. TG we-Calculate. https://we-calculate.com/fr/calculator/rc-time-constant-calculator

Chicago

TG we-Calculate Editorial Team. "Calculateur de constante de temps RC." TG we-Calculate. 2026. https://we-calculate.com/fr/calculator/rc-time-constant-calculator.

IEEE

TG we-Calculate Editorial Team, "Calculateur de constante de temps RC," TG we-Calculate, 2026. [Online]. Available: https://we-calculate.com/fr/calculator/rc-time-constant-calculator

BibTeX

@misc{wecalculate_rc_time_constant_calculator, title = {Calculateur de constante de temps RC}, author = {{TG we-Calculate Editorial Team}}, howpublished = {\url{https://we-calculate.com/fr/calculator/rc-time-constant-calculator}}, year = {2026}, note = {TG we-Calculate} }

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