Outils & Calculateurs › Réactance condensateur / bobine
Calculateur de réactance d’un condensateur et d’une bobine
Calculez la réactance capacitive d’un condensateur (Xc) ou la réactance inductive d’une bobine (XL) à une fréquence donnée. Saisissez deux valeurs parmi la réactance, la fréquence et la capacité (ou l’inductance) : la troisième est calculée instantanément. Pratique pour un filtre, un découplage, une alimentation ou un circuit audio et radio.
- Gratuit
- Sans inscription
- Calcul instantané
Chargement du calculateur… Si ce message reste affiché, JavaScript est désactivé ou bloqué (extension, mode lecture) : actualisez la page ou essayez un autre navigateur.
Saisissez 2 valeurs parmi Xc, f et C (chiffres uniquement) : la troisième est calculée instantanément, à partir des 2 dernières valeurs modifiées. Les boutons ▲/▼ et les flèches du clavier ajustent une valeur.
Formules : Xc = 1 / (2π × f × C) · C = 1 / (2π × f × Xc) · f = 1 / (2π × Xc × C)
Saisissez 2 valeurs parmi XL, f et L (chiffres uniquement) : la troisième est calculée instantanément.
Formules : XL = 2π × f × L · L = XL / (2π × f) · f = XL / (2π × L)
Qu’est-ce que la réactance ?
La réactance (symbole X, en ohms) est l’opposition qu’un condensateur ou une bobine présente à un courant alternatif. Contrairement à une résistance, elle dépend de la fréquence et ne dissipe pas d’énergie : elle la stocke puis la restitue à chaque alternance.
Réactance capacitive
Elle diminue quand la fréquence augmente : un condensateur bloque le courant continu (f = 0) et laisse passer les hautes fréquences. C’est le principe du condensateur de découplage. Exemple : 100 nF à 1 kHz ≈ 1 592 Ω, mais seulement 1,6 Ω à 1 MHz.
Réactance inductive
Elle augmente avec la fréquence : une bobine laisse passer le courant continu et freine les hautes fréquences (filtres d’alimentation, selfs de choc). Exemple : 22 µH à 100 kHz ≈ 13,8 Ω.
Bon à savoir
- Dans un circuit, la réactance s’ajoute à la résistance pour former l’impédance : Z = R + jX, avec X = XL pour une bobine et X = −Xc pour un condensateur.
- Lorsque XL = Xc, le circuit LC est à la résonance : f₀ = 1 / (2π × √(L × C)).
- Ces formules décrivent des composants idéaux. Les composants réels ont une résistance série (ESR) et une fréquence de résonance propre au-delà de laquelle leur comportement s’inverse.
Comment utiliser ce calculateur ?
- Choisissez le composant : condensateur ou bobine.
- Saisissez deux valeurs parmi la réactance, la fréquence et la capacité (ou l’inductance).
- La troisième valeur est calculée instantanément avec la bonne unité.
Questions fréquentes
Pourquoi la réactance d’un condensateur diminue-t-elle avec la fréquence ?
Parce que Xc = 1 / (2πfC) : plus la fréquence est élevée, plus le condensateur laisse passer le signal. Il bloque le continu et laisse passer les hautes fréquences.
Réactance et impédance, quelle différence ?
La réactance est la partie « imaginaire » de l’impédance d’un composant idéal. L’impédance d’un circuit réel combine résistance et réactance.
Quelle est la réactance d’un condensateur de 100 nF à 1 kHz ?
Environ 1,59 kΩ, et seulement 15,9 Ω à 100 kHz.
Pour aller plus loin : Calculateur de filtre RC · Inductances en stock
Calculateur v3 · 3 octobre 2026
Condensateurs et inductances
Inductances de puissance 22 µH et 100 µH, condensateurs électrolytiques et céramiques.
Condensateurs
Condensateurs
Condensateurs
Condensateurs
