TP 8: Oscillations dans un circuit RLC - Correction

Documents pareils
Chapitre 1 Régime transitoire dans les systèmes physiques

Charges électriques - Courant électrique

Donner les limites de validité de la relation obtenue.

M HAMED EL GADDAB & MONGI SLIM

AP1.1 : Montages électroniques élémentaires. Électricité et électronique

Circuits RL et RC. Chapitre Inductance

CH IV) Courant alternatif Oscilloscope.

La polarisation des transistors

Le transistor bipolaire

CORRECTION TP Multimètres - Mesures de résistances - I. Mesure directe de résistors avec ohmmètre - comparaison de deux instruments de mesure

CHAPITRE XIII : Les circuits à courant alternatif : déphasage, représentation de Fresnel, phaseurs et réactance.

Chapitre 3 Les régimes de fonctionnement de quelques circuits linéaires

TABLE DES MATIERES CHAPITRE 1 OSCILLATEURS LINÉAIRES...3

Chapitre 7. Circuits Magnétiques et Inductance. 7.1 Introduction Production d un champ magnétique

7200S FRA. Contacteur Statique. Manuel Utilisateur. Contrôle 2 phases

LE PROCESSUS ( la machine) la fonction f. ( On lit : «fonction f qui à x associe f (x)» )

CARACTERISTIQUE D UNE DIODE ET POINT DE FONCTIONNEMENT

ÉVALUATION FORMATIVE. On considère le circuit électrique RC représenté ci-dessous où R et C sont des constantes strictement positives.

Union générale des étudiants de Tunisie Bureau de l institut Préparatoire Aux Etudes D'ingénieurs De Tunis. Modèle de compte-rendu de TP.

TS1 TS2 02/02/2010 Enseignement obligatoire. DST N 4 - Durée 3h30 - Calculatrice autorisée

Systèmes de transmission

TP 7 : oscillateur de torsion

ELEC2753 Electrotechnique examen du 11/06/2012

I GENERALITES SUR LES MESURES

Module d Electricité. 2 ème partie : Electrostatique. Fabrice Sincère (version 3.0.1)

Eléments constitutifs et synthèse des convertisseurs statiques. Convertisseur statique CVS. K à séquences convenables. Source d'entrée S1

Notice Technique 01.Type4.NT001.rév.A0 IROISE-T4P+ Equipement d'alarme incendie type 4 autonome à pile. . Conforme selon la norme NFS 61936

TD 11. Les trois montages fondamentaux E.C, B.C, C.C ; comparaisons et propriétés. Association d étages. *** :exercice traité en classe.

Fonctions de deux variables. Mai 2011

ELECTRONIQUE ANALOGIQUE

Manuel d'utilisation de la maquette

LYCEE TECHNIQUE PIERRE EMILE MARTIN BOURGES ETUDE D UN TRAITEMENT DE SURFACE

Electricité : caractéristiques et point de fonctionnement d un circuit

Instruments de mesure

La température du filament mesurée et mémorisée par ce thermomètre Infra-Rouge(IR) est de 285 C. EST-CE POSSIBLE?

T.P. 7 : Définir et contrôler un système d allumage statique

Cours d électricité. Circuits électriques en courant constant. Mathieu Bardoux. 1 re année

TP : Suivi d'une réaction par spectrophotométrie

OBJECTIFS. I. A quoi sert un oscilloscope?

CHAPITRE IX. Modèle de Thévenin & modèle de Norton. Les exercices EXERCICE N 1 R 1 R 2

MESURE DE LA PUISSANCE

Les résistances de point neutre

BTS Groupement A. Mathématiques Session Spécialités CIRA, IRIS, Systèmes électroniques, TPIL

Cours 9. Régimes du transistor MOS

Objet : Alimentation pour ordinateur portable et autre. Alimentation Schéma 1

TP 3 diffusion à travers une membrane

". TY convertisseur statique, et des condensateurs de filtrage.

ENREGISTREUR DE TEMPERATURE

TSTI 2D CH X : Exemples de lois à densité 1

Table des matières. 1. But. 2. Scénario de base. 3. Simulations

Taux d évolution moyen.

Les puissances La notion de puissance La puissance c est l énergie pendant une seconde CHAPITRE

Sciences et Technologies de l Industrie et du Développement Durable ENERGIE THERMIQUE ENERGIE THERMIQUE

Monte charge de cuisine PRESENTATION DU MONTE CHARGE

Bien lire l énoncé 2 fois avant de continuer - Méthodes et/ou Explications Réponses. Antécédents d un nombre par une fonction

Mesure de Salinité Réalisation d'un conductimètre

ANALYSE TRAMEs LIAISON SERIE

Partie Agir : Défis du XXI ème siècle CHAP 20-ACT EXP Convertisseur Analogique Numérique (CAN)

La conversion de données : Convertisseur Analogique Numérique (CAN) Convertisseur Numérique Analogique (CNA)

Filtres passe-bas. On utilise les filtres passe-bas pour réduire l amplitude des composantes de fréquences supérieures à la celle de la coupure.

Exemples d utilisation de G2D à l oral de Centrale

Laboratoires de Physique générale

Electrotechnique: Electricité Avion,

Amplificateur à deux étages : gains, résistances "vues", droites de charges, distorsion harmonique

Détecteur de niveau LFFS

I. Polynômes de Tchebychev

Génie Industriel et Maintenance

CHAPITRE IX : Les appareils de mesures électriques

08/07/2015

Université Mohammed Khidher Biskra A.U.: 2014/2015

Multichronomètre SA10 Présentation générale

Enseignement professionnel. 2 ème degré. Electricité. Institut Saint-Joseph (Ecole Technique)

0.8 U N /0.5 U N 0.8 U N /0.5 U N 0.8 U N /0.5 U N 0.2 U N /0.1 U N 0.2 U N /0.1 U N 0.2 U N /0.1 U N

PRODUCTION DE L ENERGIE ELECTRIQUE

Méthodes de Caractérisation des Matériaux. Cours, annales

SOLUTIONS DE CONTRÔLE INDUSTRIEL SYSTÈME AVANCÉ DE COMMANDE DU TRAÇAGE ÉLECTRIQUE NGC-30

Régler les paramètres de mesure en choisissant un intervalle de mesure 10µs et 200 mesures.

Exercice n 1: La lampe ci-dessous comporte 2 indications: Exercice n 2: ( compléter les réponses sans espaces)

Chapitre 11 Bilans thermiques

APPROCHE SIMPLE DU FOREX TRADING UN SYSTEME DE TRADING SIMPLE PRATIQUE ET PERFORMANT.

En recherche, simuler des expériences : Trop coûteuses Trop dangereuses Trop longues Impossibles

SOMMAIRE. B5.1 Première approche

Systèmes pour la surveillance et la commande lors de l entreposage et du transvasement de liquides. BA

Chapitre 1: Facteurs d'échelle

INTRODUCTION. A- Modélisation et paramétrage : CHAPITRE I : MODÉLISATION. I. Paramétrage de la position d un solide : (S1) O O1 X

Introduction : Les modes de fonctionnement du transistor bipolaire. Dans tous les cas, le transistor bipolaire est commandé par le courant I B.

Études et Réalisation Génie Électrique

Lycée SCHWEITZER MULHOUSE PC* 2012/ 2013 TRAVAUX PRATIQUES DE PHYSIQUE LIVRET 2

Chapitre 3 CONDUCTEURS ET ISOLANTS

Vous avez dit... LED??? DOCLED V2 Page 1 / 14

1.1.1 Signaux à variation temporelle continue-discrète

Jouve, 18, rue Saint-Denis, PARIS

PRODUIRE DES SIGNAUX 1 : LES ONDES ELECTROMAGNETIQUES, SUPPORT DE CHOIX POUR TRANSMETTRE DES INFORMATIONS

CNAM UE MVA 210 Ph. Durand Algèbre et analyse tensorielle Cours 4: Calcul dierentiel 2

TP1 Méthodes de Monte Carlo et techniques de réduction de variance, application au pricing d options

Oscilloscope actif de précision CONCEPT 4000M

Etude de FP3 commande moteur et électroaimant. Déplacement carte et connexion

PHYSIQUE-CHIMIE DANS LA CUISINE Chapitre 3 : Chimie et lavage

Leading in Welded Bellows Technology. Soufflets à membranes soudées pour de nombreuses applications.

Exercice 1. Exercice n 1 : Déséquilibre mécanique

Transcription:

TP 8: Oscillations dans un circuit RLC - Correction Objectifs: Dans ce TP nous allons montrer que le condensateur et la bobine sont à l'origine d'oscillations dans un circuit électrique. I ) Circuit RLC a ) Principe i u L L;r On utilise un générateur délivrant une tension en créneaux pour simuler l'ouverture et la fermeture d'un interrupteur à intervalle de temps régulier. E CH 1 u R R On souhaite suivre l'évolution de la tension u C aux bornes d'un oscilloscope. 1 ) Quels branchements faut-il faire? Dessiner les sur le schéma ci-contre. u C Voir schéma ci-contre. Attention dans un circuit les masse doivent être au même point. 2 ) Quelle tension permet de suivre l'intensité i du courant? C'est la tension u R. Car d'après la loi d'ohm nous avons : u R =R.i b ) Réalisation Réaliser le montage précèdent avec l'oscilloscope. On prendra C = 220 nf, R = 100 Ω et L = 0,5 H. Réaliser le branchement pour suivre l'évolution de u C. c ) Résultats et interprétations 1 ) Dessiner sur votre conte rendu la courbe de u C au cours du temps. Le régime d'oscillations observé est qualifié de pseudo-périodique. Voici ce que l'on observe. On a aussi représenté la courbe de tension du générateur. E (tension créneau du générateur) u C (t) Ce qui nous intéresse sont les oscillations qui apparaissent.

2 ) Pourquoi la fonction u C (t) est-elle qualifiée de pseudo-périodique et pas de périodique? Les oscillations sont décroissantes et donc elles ne sont pas purement périodiques. 3 ) Dessiner sur le graphe une pseudo-période T et donner sa valeur en vous aidant de l'oscilloscope. Après avoir fait un zoom sur ces oscillations, nous avons : T=2,1ms T II ) Influence de l'amortissement : régimes périodique, pseudo-périodique et apériodique a ) Influence de la résistance R Modifier la valeur de la résistance R, prendre R = 500 Ω. 1 ) Qu'observez-vous pour la tension observée? Si on augmente R, voilà ce que l'on observe : T On voit facilement que l'augmentation de la résistance à fait diminuer l'amplitude des oscillations. 2 ) La valeur de la pseudo-période T a-t-elle changée? On mesure encore T = 2,1 ms. Donc apparemment R ne fait varier que l'amplitude des oscillations mais pas la pseudo-période.

b ) Régime apériodique Définition: Le régime apériodique est un régime où l'on observe plus aucune oscillation. 1 ) Noter la valeur de R pour laquelle on commence à ne plus observer d'oscillation. Théoriquement la valeur où cela se produit est donnée par R =2 L C. Votre valeur est-elle en accord avec cette expression? Nous obtenons ceci : R = 2000 Ω R = 3000 Ω Les oscillations disparaissent pour R 3000 Ω Or la valeur théorique est donnée par R=2 L C =2 0,5 220 10 9 =3 103 Ω. La mesure est en accord avec la théorie. 2 ) Conclure sur l'influence générale de R sur l'amplitude des oscillations et sur la pseudo-période T. En résumé, R ne fait varier que l'amplitude des oscillations, la pseudo-période reste la même. c ) Régime périodique Définition: Le régime périodique est un régime où l'on observe des oscillations parfaites c'est à dire comme une sinusoïde Modifier le montage afin d'observer un régime d'oscillations qui se rapproche le plus du régime périodique.

1 ) Pour quelle valeur de R le régime périodique semble-t-il être atteint? Comme R est responsable de la diminution de l'amplitude des oscillations, il est logique de prendre R =0 pour que voir si l'amplitude ne diminue pas. Voici ce que l'on obtient pour R = 0 Ω. On observe que les oscillations diminuent encore. Cela vient de la résistance interne de la bobine ( r 13 Ω). Cette résistance ne peut pas être enlevée. Remarque : il existe des circuits permettant d'avoir des résistances négatives, dans ce cas là on peut alors annuler la résistance interne de la bobine et on voit apparaître des oscillations sinusoïdales. 2 ) Est-ce vraiment un régime périodique pur? Justifier. Non, car l'amplitude diminue encore. III ) Influence de L et C sur la pseudo-période T Dans cette partie on prendra R = 0. a ) Principe Vous allez changer successivement la valeur de L puis de C. Mesurer alors la valeur de la pseudo-période T. L C T (pseudo-période) 0,5 H 220 nf 2,1 ms 1,0 H 220 nf 2,9 ms 1,0 H 470 nf 4,3 ms b ) Exploitation qualitative 1 ) Comment évolue la période T si la capacité C augmente? La période T augmente. 2 ) Comment évolue la période T si l'inductance L augmente? La période T augmente aussi.

c ) Exploitation quantitative 1 ) Choisir (en fonction de vos précédentes réponses) parmi les expressions suivantes de la pseudo période celle qui convient: (k est une constante sans dimension) Seule l'expression 2 et 3 peuvent convenir car ce sont les seules qui respectent l'augmentation de T si L ou C augmentent de plus on sait que T ne dépend pas de R. 2 ) Faire une analyse dimensionnelle des formules que vous avez sélectionnées et en déduire celle qui convient. Faisons l'analyse dimensionnelle de Nous savons que u L =L. di dt et que donc nous avons [ L ]= V.s A De même nous savons que q=c.u C et qu'en plus i= dq dt donc on a [C ]= C V = A.s V Et donc on a [ L.C ]= [L][C ]= V.s A A.s V =s Donc la bonne expression est T=k LC 3 ) Avec les valeurs du tableau précèdent en déduire une valeur numérique de la constante k. Choisir alors parmi les proposition ci-dessous la bonne réponse: On peut représenter un graphique montrant l'évolution de T en fonction des valeurs de L.C Coefficient directeur = 6,27 Donc la valeur a prendre est : L.C 4 ) En déduire alors la formule de la pseudo-période T. Donc la formule à retenir est : T=2π LC