Lycée Mejel BelAbes. Mr.Bouazizi Eljilani. Dipôle RL. I. La bobine en convention récepteur. 1. Représentation symbolique

Documents pareils
Circuits RL et RC. Chapitre Inductance

Electricité Générale

Séquence 14 : puissance et énergie électrique Cours niveau troisième

M HAMED EL GADDAB & MONGI SLIM

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

Electricité : caractéristiques et point de fonctionnement d un circuit

Charges électriques - Courant électrique

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

CARACTERISTIQUE D UNE DIODE ET POINT DE FONCTIONNEMENT

Chapitre 7: Énergie et puissance électrique. Lequel de vous deux est le plus puissant? L'énergie dépensée par les deux est-elle différente?

MATIE RE DU COURS DE PHYSIQUE

Chapitre 1 Régime transitoire dans les systèmes physiques

1 000 W ; W ; W ; W. La chambre que je dois équiper a pour dimensions : longueur : 6 m largeur : 4 m hauteur : 2,50 m.

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

L ÉLECTROCUTION Intensité Durée Perception des effets 0,5 à 1 ma. Seuil de perception suivant l'état de la peau 8 ma

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

Chapitre 7 : CHARGES, COURANT, TENSION S 3 F

CH 11: PUIssance et Énergie électrique

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

ELEC2753 Electrotechnique examen du 11/06/2012

Lecture recommandée (en anglais) Activité d écriture facultative. Références

CH IV) Courant alternatif Oscilloscope.

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

Sciences physiques Stage n

Cours d électricité. Introduction. Mathieu Bardoux. 1 re année. IUT Saint-Omer / Dunkerque Département Génie Thermique et Énergie

Physique, chapitre 8 : La tension alternative

Méthodes de Caractérisation des Matériaux. Cours, annales

!!! atome = électriquement neutre. Science et technologie de l'environnement CHAPITRE 5 ÉLECTRICITÉ ET MAGNÉTISME

Electrotechnique. Fabrice Sincère ; version

F = B * I * L. Force en Newtons Induction magnétique en teslas Intensité dans le conducteur en ampères Longueur du conducteur en mètres

La charge électrique C6. La charge électrique

sciences sup Cours et exercices corrigés IUT Licence électricité générale Analyse et synthèse des circuits 2 e édition Tahar Neffati

1 Savoirs fondamentaux

Théorie : Introduction

Electrocinétique Livret élève

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

1 ère partie : tous CAP sauf hôtellerie et alimentation CHIMIE ETRE CAPABLE DE. PROGRAMME - Atomes : structure, étude de quelques exemples.

Les Mesures Électriques

Cours 9. Régimes du transistor MOS

Chapitre 3 Les régimes de fonctionnement de quelques circuits linéaires

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

CHAPITRE IX : Les appareils de mesures électriques

Eléments du programme

I GENERALITES SUR LES MESURES

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

ELECTRICITE. Introduction

Études et Réalisation Génie Électrique

TP 7 : oscillateur de torsion

SOMMAIRE. B5.1 Première approche

Chapitre 11 Bilans thermiques

Electricité. Electrostatique

Applications des supraconducteurs en courant fort

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

LES APPAREILS A DEVIATION EN COURANT CONTINU ( LES APPREILS MAGNETOELECTRIQUES)

Les résistances de point neutre

Introduction à l électronique de puissance Synthèse des convertisseurs statiques. Lycée Richelieu TSI 1 Année scolaire Sébastien GERGADIER

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

Chapitre 6 ÉNERGIE PUISSANCE - RENDEMENT. W = F * d. Sommaire

MESURE DE LA PUISSANCE

Chapitre 1 - Les circuits électriques

Précision d un résultat et calculs d incertitudes

OFPPT ROYAUME DU MAROC RESUME THEORIQUE & GUIDE DE TRAVAUX PRATIQUES ANALYSE DE CIRCUITS A COURANT CONTINU MODULE N : 5 ELECTROTECHNIQUE SECTEUR :

Le transistor bipolaire

Convertisseurs statiques d'énergie électrique

ACADÉMIE D ORLÉANS-TOURS NOTE D INFORMATION n 25

CONSTRUCTION D UN CHAUFFE EAU SOLAIRE

Manuel d'utilisation de la maquette

électricité Pourquoi le courant, dans nos maison, est-il alternatif?

Electrotechnique: Electricité Avion,

Cela signifie qu'il y a des matériaux dans lesquels le courant et d'autres matériaux dans lesquels le courant. Un conducteur c est

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

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

Solutions pour la mesure. de courant et d énergie

Centrale d alarme DA996

Synthèse des convertisseurs statiques DC/AC pour les systèmes photovoltaïques

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL EPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES DE SCIENCES PHYSIQUES SUJET A.1

Mario Geiger octobre 08 ÉVAPORATION SOUS VIDE

TRACER LE GRAPHE D'UNE FONCTION

GENERALITES SUR LA MESURE DE TEMPERATURE

CIRCUIT DE CHARGE BOSCH

Circuit comportant plusieurs boucles

L électricité et le magnétisme

Instruments de mesure

La polarisation des transistors

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

CHAPITRE VIII : Les circuits avec résistances ohmiques

AMELIORATION DE LA FIABILITE D UN MOTEUR GRÂCE AU TEST STATIQUE ET DYNAMIQUE

Module 3 : L électricité

C f tracée ci- contre est la représentation graphique d une

Ces deux systèmes offraient bien sur un choix, mais il était limité à deux extrêmes.

Chap 1: Toujours plus vite... Introduction: Comment déterminer la vitesse d une voiture?

LA MAIN A LA PATE L électricité Cycle 3 L électricité.

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

Mesure. Multimètre écologique J2. Réf : Français p 1. Version : 0110

MESURE DE LA TEMPERATURE

Semi-conducteurs. 1 Montage expérimental. Expérience n 29

Vannes PN16 progressives avec corps en acier inox et

CORRIGÉS DES EXERCICES

TABLE DES MATIERES CHAPITRE 1 OSCILLATEURS LINÉAIRES...3

Défi 1 Qu est-ce que l électricité statique?

Transcription:

Dipôle RL I. La bobine en convention récepteur 1. Représentation symbolique Une bobine est constituée d'un enroulement serré de fil conducteur enrobé d'un matériau isolant. Ce fil conducteur présente le plus souvent une résistance r de faible valeur. Une bobine de résistance r est équivalente à l'association en série d'une bobine de résistance nulle et d'un conducteur ohmique de résistance r, nous utiliserons la représentation symbolique suivante: 2. Etude expérimentale On réalise le montage ci-dessous. L'ordinateur permet de tracer les courbes u L=f(t) et i=f(t) (car suivant: ). On obtient le graphique 3. Inductance de la bobine

Pendant une demi-période le courant i est de la forme i=a.t+b et de ce fait,. La tension aux bornes de la bobine étant elle aussi constante, elle peut s'écrire. Le coefficient k dépend de la bobine. On posera k=l. L s'appelleinductance de la bobine et s'exprime en Henrys (H), d'où: u L: tension aux bournes de la bobine en volts (V). di/dt: dérivée par rapport au temps de l'intensité du courant traversant la bobine en ampères par seconde (A.s -1 ). 4. Tension aux bornes de la bobine Si la résistance de la bobine n'est pas négligeable, celle-ci peut-être considérée comme l'association série d'un conducteur ohmique et d'une bobine de résistance nulle. La tension aux bornes de la bobine s'écrit alors: u L: tension aux bornes de la bobine en volts (V). r: résistance de la bobine en ohms (). i: intensité du courant traversant la bobine en ampères (A). di/dt: dérivée par rapport au temps de l'intensité du courant traversant la bobine en ampères par seconde (A.s -1 ). Remarques Dans le cas où la bobine est une inductance pure, sa résistance est nulle et la tension à ses bornes s'écrit. En régime permanent, le courant est constant (i=cte), la tension aux bornes de la bobine s'écrit u L=ri: la bobine se comporte comme un conducteur ohmique. II. Réponse d'un dipôle RL à un échelon de tension 1. Etude expérimentale On réalise le montage ci-contre:

L'ordinateur permet de tracer la courbe i=f(t) (car ). On obtient le graphique suivant: Interprétation: Interrupteur fermé: Le courant s'installe progressivement: la bobine s'oppose à l'apparition de celui-ci. Interrupteur ouvert: Le courant diminue progressivement: la bobine s'oppose à la disparition de celuici. Conclusion: Une bobine s'oppose aux variations de l'intensité du courant dans le circuit où elle se trouve. 2. Réponse en courant a. Equation différentielle D'après la loi d'additivité des tensions: u R + u L = E => => b. Solution de l'équation différentielle Remarque préalable: en régime permanent, le courant est constant. i = cte => => Vérifions que i=a+be -t/ est solution de l'équation différentielle. di/dt = -B/.e -t/. L'équation différentielle s'écrit alors: A+Be -t/ + L/R.(-B/.e -t/ ) = E/R => A + B.(1 - L/R).e -t/ = E/R Cette équation est vérifiée quelquesoit le paramètre t, d'où le système: A = E/R 1 - L/R = 0 => A = E/R = L/R On en déduit que l'intensité du courant s'écrit i = E/R + B.e -t/ = L/R.

D'autre part, à t = 0, i = 0 => 0 = E/R + B.e 0 => B = -E/R => i = E/R - E/R.e -t/ => i = E/R.(1 - e -t/ ) Définition: La grandeur =L/R est appelée constante de temps du circuit. Son unité est la seconde (s). Remarque: analyse dimentionnelle u R = R.i => [R] = [U].[I] -1 u L = L.di/dt => [L] = [U].[T].[I] -1 [L/R] = [L] [R] => [L/R] = [U].[T].[I] -1 [U].[I] -1 => [L/R] = [T] L/R est homogène à un temps. Remarque: La constante de temps fournit un ordre de grandeur de la durée de la réponse d'un circuit RL. 3. Réponse en tension u L = L.di/dt => u L = L.E/R.(1/.e -t/ ) =L/R => u L = E.e -t/ Remarque: Détermination de u L à partir de la loi des tensions: u L + u R = E => u L = E - u R => u L = E - R.i => u L = E - R.E/R.(1 - e -t/ ) => u L = E.e -t/ 4. Détermination de la constante de temps Après une durée, l'intensité est égale à 63% de sa valeur maximale. Après une durée 5, l'intensité est égale à 99% de sa valeur maximale.

Apparition du courant lors de la fermeture du circuit Disparition du courant lors de l'ouverture du circuit III. Énergie emmagasinée dans une bobine Une bobine d'inductance L traversée par un courant i emmagasine l'énergie magnétique: E L: énergie emmagasinée par la bobine en joules (J). i: intensité du courant traversant la bobine en ampères (A).