Polynésie
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étude en courant continu : On se propose d'étudier le circuit électrique ci-dessous qui comporte un générateur de tension continue de f.e.m E = 6V, un conducteur ohmique de résistance R = 50W, une bobine d'inductance L et de résistance r, un interrupteur initialement ouvert. On utilise un oscilloscope à mémoire pour visualiser les tensions.
étude en courant alternatif : On étudie maintenant un circuit qui comporte un générateur de tension sinusoïdale de fréquence réglable et délivrant une tension d'amplitude constante Um, un conducteur ohmique R de résistance réglable, une bobine (L,r) et un condensateur de capacité C réglable. On dispose d'un oscilloscope permettant de visualiser la tension aux bornes du générateur et aux bornes du conducteur ohmique.
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On relie les masses entre elles; Pour visualiser UAM, A est relié à la voie 1 de l'oscilloscope et M à la masse. Pour visualiser UCM, C est relié à la voie 2 de l'oscilloscope et M à la masse.
Avec un oscilloscope classique, il faudrait utiliser un GBF délivrant une tension crénaux [0 ; 6V] de période égale à quelques dizaines de ms, pour observer ces courbes. La courbe 1 correspond à la tension UAM aux bornes du générateur. La courbe 2 correspond à la tension UCM aux bornes du résistor : tension aux bornes du résistor et intensité qui le traverse étant proportionnelles, la courbe 2 est l'image de l'intensité au facteur R près. tension aux bornes de la bobine : UBC = L di /dt + r i. en régime permanent, l'intensité est constante ; di/dt =0 et UBC = r i0. lecture graphe : R i0 = 5V et i0 =5/50 = 0,1 A. lecture graphe r i0 = 1V d'où r = 1 /0,1 = 10 W. deux méthodes de détermination de la constante de temps : tracer la tangente à l'origine ; elle coupe l'asymptote hotizontale à t = t . à t = t, la tension aux bornes du résistor atteint 63 % de sa valeur finale soit 5*0,63 voisin 3,1 V constante de temps voisine de 3 10-3 s. L = (50+10)* 3 10-3 = 0,18 H.
fréquence propre du circuit : on peut modifier la fréquence du GBF en laissant la capacité fixe on peut modifier la capacité en laissant la fréquence du GBF fixe. à la résonnance : l'intensité ( donc la tension aux bornes du résistor) passe par une valeur maximale. la tension aux bornes du GBF et l'intensité sont en phase. C = 4 10-7 F ; L = 1 / ( 4 *3,14² * 600² * 4 10-7 ) = 0,176 H. l'impédance, exprimée en W, est obtenue en divisant la tension efficace (V) aux bornes du circuit par l'intensité efficace (A). Cette impédance est minimale, égale à la résistance totale du circuit à la résonance.
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