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Calculateur d’autonomie de batterie

Estimez l’autonomie d’une batterie ou d’une pile à partir de sa capacité (mAh ou Ah) et de la consommation de votre montage. Le mode « cycle actif / veille » calcule le courant moyen d’un projet qui se réveille périodiquement (ESP32, Arduino, capteur LoRa). Un facteur de rendement réglable rend l’estimation plus réaliste.

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Saisissez la capacité de la batterie et la consommation de votre montage (chiffres uniquement). Le résultat se met à jour instantanément. Les boutons ▲/▼ et les flèches du clavier ajustent une valeur.

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Formules : Autonomie (h) = Capacité (mAh) × Rendement / Consommation (mA) · I moyen = (Ia × ta + Iv × tv) / (ta + tv)

Comment calculer l’autonomie d’une batterie ?

La capacité d’une batterie, en milliampères-heures (mAh), indique le courant qu’elle peut fournir pendant une heure. En théorie, une batterie de 2 000 mAh alimente un montage consommant 100 mA pendant 20 heures. En pratique, on applique un facteur de rendement :

Autonomie (h) = Capacité (mAh) × Rendement / Consommation (mA)
Exemple : 2 000 mAh × 0,80 / 50 mA = 32 h

Pourquoi un rendement de 80 % par défaut ?

La capacité réellement disponible est inférieure à la valeur nominale : pertes du régulateur de tension, tension de coupure atteinte avant la décharge complète, autodécharge, température et vieillissement. On retient généralement un facteur de 70 à 85 % ; le calculateur utilise 80 % par défaut. Avec 100 %, vous obtenez le résultat théorique (conditions idéales). Pour un montage alimenté par un convertisseur abaisseur ou élévateur, tenez aussi compte de son rendement propre.

Montage avec mode veille (cycle actif / veille)

Un capteur connecté (ESP32, Arduino, module LoRa) passe souvent la plupart du temps en veille et ne se réveille que quelques secondes pour mesurer et transmettre. On calcule alors le courant moyen pondéré par les durées :

I moyen = (Ia × ta + Iv × tv) / (ta + tv)
Exemple : (80 mA × 2 s + 0,01 mA × 300 s) / 302 s ≈ 0,54 mA

Avec 2 000 mAh et 80 % de rendement, ce montage tient environ 4 mois au lieu de 20 heures en fonctionnement continu. Pensez à mesurer réellement le courant de veille : régulateur, LED d’alimentation ou pont diviseur peuvent consommer bien plus que le microcontrôleur lui-même.

Comment utiliser ce calculateur ?

  1. Saisissez la capacité de la batterie en mAh ou Ah.
  2. Indiquez la consommation, ou les courants et durées des phases active et veille.
  3. Réglez le rendement puis lisez l’autonomie estimée et le courant moyen.

Questions fréquentes

Comment calculer l’autonomie d’une batterie ?

Divisez la capacité par le courant moyen : une batterie de 2 000 mAh qui alimente un montage de 100 mA tient environ 20 h, à corriger par un rendement de 70 à 90 %.

Comment augmenter l’autonomie d’un projet ESP32 ?

Utilisez le mode veille profonde, réveillez la carte le moins souvent possible et choisissez un régulateur à faible courant de repos.

Pourquoi l’autonomie réelle est-elle plus courte que le calcul ?

Pertes du régulateur, vieillissement, température et tension de coupure réduisent la capacité réellement utilisable : d’où le facteur de rendement.

Pour aller plus loin : Article : batteries lithium et sécurité · Projet : nœud IoT ESP32 sur batterie

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