Athénée Royal de Pepinster. Laboratoire d électricité. Laboratoire 3 : Les circuits RLC série

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

Charges électriques - Courant électrique

ELEC2753 Electrotechnique examen du 11/06/2012

Instruments de mesure

Chapitre 1 Régime transitoire dans les systèmes physiques

CARACTERISTIQUE D UNE DIODE ET POINT DE FONCTIONNEMENT

I- Définitions des signaux.

Donner les limites de validité de la relation obtenue.

CHAPITRE IX : Les appareils de mesures électriques

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

Multichronomètre SA10 Présentation générale

Observer TP Ondes CELERITE DES ONDES SONORES

MESURE DE LA PUISSANCE

Précision d un résultat et calculs d incertitudes

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

TS 35 Numériser. Activité introductive - Exercice et démarche expérimentale en fin d activité Notions et contenus du programme de Terminale S

TP 7 : oscillateur de torsion

TP Modulation Démodulation BPSK

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

Systèmes de transmission

Oscilloscope actif de précision CONCEPT 4000M

Etudier l influence de différents paramètres sur un phénomène physique Communiquer et argumenter en utilisant un vocabulaire scientifique adapté

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

Infos. Indicateurs analogiques encastrables pour installation à courants forts. Série M W/P/ LSP BWQ BGQ TP TG WQ /0S WQ /2S FQ /2 W BI BIW DFQ

Circuits RL et RC. Chapitre Inductance

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

Caractéristiques des ondes

1 Savoirs fondamentaux

Sciences physiques Stage n

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

RELAIS STATIQUE. Tension commutée

CH IV) Courant alternatif Oscilloscope.

M HAMED EL GADDAB & MONGI SLIM

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

TRAVAUX PRATIQUES SCIENTIFIQUES SUR SYSTÈME

OBJECTIFS. I. A quoi sert un oscilloscope?

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

Le transistor bipolaire. Page N 6 Tranlin

Expérience 3 Formats de signalisation binaire

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

Electricité : caractéristiques et point de fonctionnement d un circuit

1 Systèmes triphasés symétriques

Equipement. électronique

Relais statiques SOLITRON MIDI, Commutation analogique, Multi Fonctions RJ1P

Relais d'arrêt d'urgence, protecteurs mobiles

AP1.1 : Montages électroniques élémentaires. Électricité et électronique

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

TABLE DES MATIERES CHAPITRE 1 OSCILLATEURS LINÉAIRES...3

MODE D EMPLOI Boitier de programmation SKY

I GENERALITES SUR LES MESURES

Chapitre 13 Numérisation de l information

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

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

Chapitre 22 : (Cours) Numérisation, transmission, et stockage de l information

Série HarmonicGuard Application Omnibus Filtre Harmonique Actif. Démarrage Rapide Configuration du Logiciel de l unité

Chapitre 02. La lumière des étoiles. Exercices :

ENREGISTREUR DE TEMPERATURE

Système ASC unitaire triphasé. PowerScale kva Maximisez votre disponibilité avec PowerScale

Système de contrôle TS 970

Cours 9. Régimes du transistor MOS

Elec II Le courant alternatif et la tension alternative

Astra Elite AM/3 Manuel d'installation

SYSTEMES LINEAIRES DU PREMIER ORDRE

Convertisseurs statiques d'énergie électrique

Laboratoires de Physique générale

Chapitre 7 : CHARGES, COURANT, TENSION S 3 F

Méthodes de Caractérisation des Matériaux. Cours, annales

Etude des convertisseurs statiques continu-continu à résonance, modélisation dynamique

5.2 Théorème/Transformée de Fourier a) Théorème

Relais d'arrêt d'urgence, protecteurs mobiles

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

EP A1 (19) (11) EP A1 (12) DEMANDE DE BREVET EUROPEEN. (43) Date de publication: Bulletin 2011/26

Les transistors à effet de champ.

Bandes Critiques et Masquage

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

Didier Pietquin. Timbre et fréquence : fondamentale et harmoniques

ELECTRONIQUE ANALOGIQUE

Transmission de données. A) Principaux éléments intervenant dans la transmission

Chapitre I La fonction transmission

Neu. Technique d installation / de surveillance. VARIMETER RCM Contrôleur différentiel type B IP 5883

Guide de correction TD 6

Références pour la commande

Module Relais de temporisation DC V, programmable

Power Management. Une vision fiable et précise des grandeurs électriques et de l énergie. Answers for industry.* Centrales de mesure SENTRON PAC

Animation pédagogique sur l oscilloscope à mémoire Hameg HM 507

Champ électromagnétique?

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

Systèmes de communications numériques 2

Electron S.R.L. - MERLINO - MILAN ITALIE Tel ( ) Fax Web electron@electron.it

Gestion et entretien des Installations Electriques BT

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

Fonctions homographiques

Chap17 - CORRECTİON DES EXERCİCES

Exemples d utilisation de G2D à l oral de Centrale

Cours Fonctions de deux variables

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

DimNet Gradateurs Numériques Evolués Compulite. CompuDim 2000

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

Transcription:

Buts du laboratoire - Ce laboratoire a pour but de vérifier les formules de l impédance, du déphasage et de la fréquence de résonance d un circuit RLC série. - Ce laboratoire a également pou but de tracer la courbe de V S en fonction de la fréquence. Rappel théorique 1 Dans un circuit comprenant les trois éléments de base des circuits, soit la résistance, l'inductance et les condensateurs, il existe une relation fondamentale entre la tension aux bornes de la source et le courant. Cette relation n'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire à cause du déphasage du courant avec la tension. Bien que les détails de la solution soient assez complexes, la solution finale est assez simple. On peut écrire : Le phénomène de résonance se produit quand l'impédance atteint sa valeur minimale. Dans ce cas, nous avons alors le courant le plus intense possible dans le circuit. Pour avoir une impédance minimale, il faut que : -1-

Méthode utilisée 1 La meilleure manière de vérifier les relations pour un circuit en courant alternatif est évidemment de monter un circuit et de mesurer les valeurs du courant et de la tension ainsi que le déphasage entre le courant et le potentiel. Pour vérifier la fréquence de résonance, il faut chercher la fréquence pour laquelle le déphasage est nul. Cette méthode sera beaucoup plus précise que celle consistant à trouver la fréquence pour laquelle l amplitude du courant est maximale. Réalisez, sous Workbench, le montage suivant : Canal 1 Canal 2 Le canal 2 vous donnera donc la tension aux bornes de la source. - Notez laquelle des deux courbes est en avance, et combien de temps sépare les maxima de chaque courbe (Δt). Prenez une capture d écran des oscillogrammes. - À l aide du multimètre, mesurez la différence de potentiel aux bornes de la source et de la résistance. -2-

Résonance du circuit Dans cette partie, vous allez tenter de déterminer expérimentalement la valeur de la fréquence de résonance (f 0 ) du circuit RLC. - Vérifiez que les «grounds» de votre oscilloscope sont parfaitement ajustés. - À la fréquence de résonance, le déphasage devient nul. Ainsi, la courbe du courant (donc de ΔV R ) et la courbe de la tension du circuit atteignent leur maximum et leur zéro en même temps. Il s'agit donc de varier la fréquence de la source jusqu'au moment où les deux courbes passent par zéro en même temps tel qu'illustré dans le rappel ci-dessous. Notez la fréquence de résonance et prenez une capture d écran de l oscillogramme de cette fréquence. Notation des résultats Donnez les valeurs suivantes : - La résistance (R) - L inductance (L) - La capacité (C) - La fréquence de la source (f) - Le temps de déphasage (Δt) - La différence de potentiel aux bornes de la source (ΔV S ) - La différence de potentiel aux bornes de la résistance (ΔV R ) - La fréquence de résonance du circuit (f 0 ) -3-

Calculs Impédance - Calculez le courant efficace à partir de la résistance R et de la différence de potentiel aux bornes de la résistance en utilisant l équation ΔV R = RI. - Calculez l'impédance du circuit à partir du courant et de la différence de potentiel aux bornes de la source en utilisant l équation ΔV S = ZI. - Calculez l impédance théorique. Déphasage - Calculez le déphasage à partir du temps de déphasage. - Calculez le déphasage théorique. Résonance du circuit - Calculez la valeur théorique de la fréquence de résonance. Analyse des résultats 1 - Comparez les valeurs de l impédance mesurée et calculée. - Comparez les valeurs du déphasage mesuré et calculé. - Comparez les valeurs de la fréquence de résonance mesurée et calculée. - Concluez. -4-

Rappel théorique 2 Pour un circuit RLC série, on sait que : La courbe de V S en fonction de la fréquence doit avoir l allure suivante : V S V = V Max / 2 1/2 B = f 0 / Q 0 f 0 f Avec La bande passante (B) = f 0 / Q 0 Et Q 0 = (1 / R). (L / C) 1/2 Méthode utilisée 2 Réalisez, sous Workbench, le montage suivant : V e V S -5-

Déterminez la courbe de V S en fonction de la fréquence pour des valeurs de f allant de 1Hz à 1200 Hz par pas de 50 Hz (1 Hz ; 50 Hz ; 100 Hz ; ; 1200 Hz). Reprenez ces valeurs dans un tableur et établissez la courbe. Notez sur cette courbe f 0 ; B ; Q 0 ; V Max ; Déterminez ensuite toutes ces valeurs mathématiquement. Analyse des résultats 2 - Comparez toutes les valeurs mesurées et calculées. - Concluez. -6-