Calculateur de condensateurs équivalents

Rédigé par Thierno Sadou Diallo, formule vérifiée selon notre méthodologie • Mis à jour le 22/08/2026

La capacité équivalente de deux condensateurs se calcule avec C_série = (C1 × C2) ÷ (C1 + C2) en série, et C_parallèle = C1 + C2 en parallèle. Pour deux condensateurs de 100 µF et 200 µF, cela donne environ 66,7 µF en série et 300 µF en parallèle.

Explication

Les condensateurs se combinent selon des règles exactement INVERSÉES par rapport aux résistances (voir notre calculateur de résistance équivalente) : pour une résistance, c'est le montage parallèle qui divise, tandis que pour un condensateur, c'est le montage SÉRIE qui utilise la formule avec division, et le montage parallèle qui additionne simplement les capacités. Cette différence s'explique physiquement par ce que chaque composant stocke : un condensateur emmagasine une charge électrique, et en série, la même charge traverse chaque condensateur tandis que les tensions s'additionnent — l'inverse de ce qui se passe pour un courant traversant des résistances en série. C'est une source d'erreur fréquente pour qui mémorise une seule règle « série = addition, parallèle = division » sans distinguer les deux types de composants. En pratique, associer des condensateurs en série réduit la capacité totale (utile pour tenir une tension de service plus élevée que celle d'un seul condensateur), tandis que les associer en parallèle l'augmente (utile pour stocker plus de charge à tension égale) — ce calculateur donne directement les deux résultats pour comparer les deux montages sur le même couple de valeurs.

Exemple : deux condensateurs de 100 µF et 200 µF

Données d'entrée

C1 = 100 µF. C2 = 200 µF.

Calcul

Série : (100 × 200) ÷ (100 + 200) = 20 000 ÷ 300 ≈ 66,67 µF. Parallèle : 100 + 200 = 300 µF.

Résultat

Le montage série donne environ 66,7 µF (capacité réduite), le montage parallèle donne 300 µF (capacité augmentée).

Questions fréquentes

Pourquoi les condensateurs et les résistances ont-ils des règles opposées ?

Un condensateur stocke une charge électrique proportionnelle à sa capacité et à la tension à ses bornes, tandis qu'une résistance dissipe de l'énergie en fonction du courant qui la traverse. En série, un condensateur ajoute de l'espacement entre ses armatures du point de vue électrique (ce qui réduit la capacité totale, comme une division), alors qu'une résistance en série ajoute simplement de la résistance (une addition directe) — cette différence physique de fond explique l'inversion complète des formules.

Peut-on associer plus de deux condensateurs avec les mêmes formules ?

Oui, en généralisant : en parallèle, la capacité totale reste une simple somme (C1 + C2 + C3 + ...). En série, l'inverse de la capacité totale est la somme des inverses (1/C_total = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 + ...), et non plus la formule à deux termes utilisée ici, qui n'est qu'un raccourci valable uniquement pour exactement deux condensateurs.

Pourquoi associer des condensateurs en série plutôt qu’en utiliser un seul ?

La raison la plus courante est la tension de service : chaque condensateur a une tension maximale qu'il peut supporter sans être endommagé. En les associant en série, la tension totale se répartit entre eux, ce qui permet de tenir une tension plus élevée que celle d'un seul composant — au prix d'une capacité totale réduite, comme le montre ce calculateur. Notre calculateur de la loi d'Ohm reste la référence pour relier tension, courant et résistance dans le reste du circuit.

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