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Calculateur de pompe de charge

Ce calculateur de tension de pompe de charge détermine la sortie idéale à vide d'un multiplicateur Cockcroft-Walton à diodes et condensateurs.

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Saisissez la tension d'entrée, précisez si elle est exprimée en valeur de crête, RMS ou crête à crête, puis indiquez le nombre d'étages doubleurs. L'outil convertit la source en amplitude de crête et applique un facteur idéal égal à deux fois le nombre d'étages. Il affiche également la crête normalisée et le facteur de multiplication afin que la convention électrique du résultat reste explicite.

Définissez la tension d'entrée avant de la multiplier

Un multiplicateur de tension est alimenté par une forme d'onde alternative, mais les sources ne sont pas toujours décrites selon la même convention. Un générateur de fonctions peut afficher une tension crête à crête, le secondaire d'un transformateur est généralement donné en volts RMS, tandis qu'un exercice peut fournir directement l'amplitude de crête. Ces trois valeurs ne sont pas interchangeables. Le calculateur commence par convertir la valeur saisie en amplitude de crête positive. Une valeur de crête est conservée telle quelle. Pour une entrée RMS sinusoïdale, la tension de crête est égale à la tension RMS multipliée par la racine carrée de deux. Pour une entrée crête à crête, elle vaut la moitié de la valeur saisie. La conversion RMS suppose une sinusoïde et ne convient généralement pas aux signaux carrés, triangulaires, écrêtés ou irréguliers. Le choix du bon type d'entrée compte donc autant que la valeur elle-même. La crête normalisée figure dans le résultat pour que vous puissiez contrôler la conversion avant d'utiliser la sortie calculée dans une étude ou un rapport.

Appliquez la convention des étages Cockcroft-Walton

Le calcul repose sur une définition précise de l'étage afin d'éviter une divergence fréquente entre les schémas de multiplicateurs. Ici, un étage désigne une section doubleuse Cockcroft-Walton complète, et chaque étage idéal ajoute deux fois la tension de crête d'entrée à la sortie à vide. La formule multiplie deux par le nombre d'étages, puis par la tension de crête d'entrée. Un multiplicateur à trois étages alimenté par un signal de 12 V en crête possède donc un facteur six et une sortie idéale de 72 V. Certains schémas comptent les cellules diode-condensateur, les colonnes de l'échelle ou tous les condensateurs plutôt que les sections doubleuses complètes. Une valeur issue d'un tel schéma peut devoir être convertie avant la saisie. Vérifiez la définition employée par la source au lieu de vous fier au seul nombre de composants. Le facteur affiché, égal au double du nombre d'étages, rend cette convention explicite et facilite la comparaison avec un manuel, une simulation ou les données d'un fabricant.

Comprenez pourquoi le circuit réel fournit moins

Le résultat constitue un plafond idéal à vide, et non une prévision de la tension disponible sur un montage réel. Il suppose des diodes parfaites sans chute directe, des condensateurs sans fuite ni résistance série équivalente, une source d'impédance nulle, un temps de stabilisation suffisant et aucun courant de sortie. Dans un multiplicateur réel, les diodes en conduction font perdre de la tension et la sortie chute lorsque la charge décharge les condensateurs entre deux crêtes de recharge. L'ondulation et la chute augmentent généralement avec le nombre d'étages, le courant demandé, la baisse de capacité ou la diminution de fréquence. Les tensions inverses des diodes, les tensions nominales des condensateurs, le courant d'appel, l'isolation, les distances et l'énergie stockée restent aussi des contraintes. Utilisez ce résultat pour établir le rapport théorique, comparer des topologies ou vérifier rapidement la faisabilité. Pour choisir les composants ou statuer sur la sécurité, complétez-le par une analyse ou une simulation en charge intégrant diodes, capacité, fréquence, résistance de source, tolérances et charge prévue.

Contrôler un schéma multiplicateur

Confirmez la tension théorique à vide et le facteur de multiplication correspondant au nombre d'étages Cockcroft-Walton indiqué.

Convertir la tension RMS d'un transformateur

Ramenez la valeur sinusoïdale nominale d'un transformateur à sa crête avant d'estimer la sortie idéale de l'échelle.

Comparer plusieurs nombres d'étages

Comparez rapidement le plafond de tension idéal de différentes longueurs d'échelle lors de l'avant-projet.

Quelle formule le calculateur applique-t-il ?

Il applique Vout = 2 × étages × Vpeak à un multiplicateur Cockcroft-Walton idéal fonctionnant à vide.

Que désigne un étage dans cet outil ?

Un étage correspond à une section doubleuse complète. Le facteur affiché vaut donc deux fois le nombre d'étages saisi.

Puis-je saisir la valeur RMS d'un transformateur ?

Oui. Sélectionnez rms : le calculateur multipliera la tension saisie par la racine carrée de deux, en supposant un signal sinusoïdal.

Le résultat tient-il compte de la chute directe des diodes ?

Non. Il s'agit d'un résultat idéal, sans chute dans les diodes, sans ondulation et sans courant de charge.

Pourquoi la sortie mesurée est-elle plus faible ?

Les chutes des diodes, l'impédance de source, les pertes, les fuites, l'ondulation, la charge, la fréquence et une stabilisation incomplète réduisent la sortie réelle.

Quel est le prix d'un calcul par API ?

Chaque requête API coûte $0.002 ; le même calcul déterministe est proposé gratuitement dans le navigateur.

Tout sur cette page est disponible par programmation. Cette section s'adresse aux équipes qui veulent l'intégrer à leurs systèmes ; les autres peuvent simplement utiliser l'outil ci-dessus.

POSThttps://api.kit.forhosting.com/elec/charge-pump

Authentification par jeton Bearer : un seul POST met la tâche en file d’attente, et le résultat vous parvient par webhook ou lien signé.

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  -H "Authorization: Bearer $KIT_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
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  "input_voltage": 12,
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{
  "task_id": "tsk_a1b2c3d4e5f6a1b2c3d4e5f6",
  "type": "elec.charge_pump",
  "status": "queued",
  "_links": {
    "result": "/tasks/tsk_…/result"
  }
}

L’API est asynchrone : chaque appel renvoie un task_id immédiatement, puis vous interrogez l’état à raison d’une requête par seconde.

par requête$0.002

Le prix est publié, sans tokens ni crédits. Une tâche qui échoue n’est pas facturée.

HTTPCodeSignification
401unauthorizedClé API absente ou invalide : vérifiez l’en-tête Authorization.
402insufficient_balanceSolde insuffisant : rechargez votre compte pour lancer cette tâche.
404unknown_typeType de tâche inconnu : vérifiez le champ type de votre requête.
429rate_limitedTrop de requêtes : ralentissez la cadence, puis réessayez.

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