Dipôle résistif et capacitif (RC)

Documents pareils
Charges électriques - Courant électrique

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

MESURE DE LA PUISSANCE

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

1 Systèmes triphasés symétriques

CARACTERISTIQUE D UNE DIODE ET POINT DE FONCTIONNEMENT

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

Les Mesures Électriques

CH 11: PUIssance et Énergie électrique

ELEC2753 Electrotechnique examen du 11/06/2012

Laboratoires de Physique générale

1. PRESENTATION DU PROJET

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

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

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

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

CHAPITRE IX : Les appareils de mesures électriques

Séquence 14 : puissance et énergie électrique Cours niveau troisième

Guide de correction TD 6

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

ELECTRONIQUE ANALOGIQUE

Elec II Le courant alternatif et la tension alternative

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 : CHARGES, COURANT, TENSION S 3 F

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

AP1.1 : Montages électroniques élémentaires. Électricité et électronique

Circuits RL et RC. Chapitre Inductance

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

I GENERALITES SUR LES MESURES

Donner les limites de validité de la relation obtenue.

Méthodes de Caractérisation des Matériaux. Cours, annales

La compensation de l énergie réactive

CH IV) Courant alternatif Oscilloscope.

Chapitre I La fonction transmission

MEMOIRES MAGNETIQUES A DISQUES RIGIDES

Electrocinétique Livret élève

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

Exercice 1. Exercice n 1 : Déséquilibre mécanique

Précision d un résultat et calculs d incertitudes

TP 7 : oscillateur de torsion

Le transistor bipolaire. Page N 6 Tranlin

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

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

Instruments de mesure

Études et Réalisation Génie Électrique

Cahier technique n 18

Systèmes de transmission

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

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

Chapitre 1 Régime transitoire dans les systèmes physiques

Caractéristiques des ondes

n 159 onduleurs et harmoniques (cas des charges non linéaires) photographie Jean Noël Fiorina

Synthèse des convertisseurs statiques DC/AC pour les systèmes photovoltaïques

M1107 : Initiation à la mesure du signal. T_MesSig

L électricité et le magnétisme

efelec NOTES D'INFORMATIONS TECHNIQUES LES TESTS DIELECTRIQUES LES ESSAIS DE RIGIDITE ET D'ISOLEMENT

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

Électricité au service des machines. heig-vd. Chapitre 3. Alimentations électriques, courant alternatif 3-1

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

Equations différentielles linéaires à coefficients constants

CHAPITRE V. Théorie de l échantillonnage et de la quantification

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

Cours 9. Régimes du transistor MOS

Electricité Générale

Electricité. Electrostatique

Compatibilité Électromagnétique

Oscilloscope actif de précision CONCEPT 4000M

Maintenance Hardware. Notes de cours LUC DE MEY. Enseignement de Promotion Sociale. Institut Saint Laurent

DS 400 mobil Enregistreur à écran mobile à prix avantageux

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

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

1 Complément sur la projection du nuage des individus

RAPPORT DE STAGE REALISATION D UN BANC DE TEST CONDENSATEURS Du 08 Avril au 14 Juin 2013

Solutions pour la mesure. de courant et d énergie

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

La polarisation des transistors

Mesure d angles et trigonométrie

SYSTEME D ALARME. Etude d un objet technique : Centrale d alarme. LP Porte d Aquitaine - Thiviers Page 1/13

MATIE RE DU COURS DE PHYSIQUE

Variation de vitesse des machines à courant alternatif. par

PRODUCTION DE L ENERGIE ELECTRIQUE

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

1. APPLICATIONS DU COURS D ELECTRICITE LES DEFINITIONS Fonctionnement d un circuit électrique Mesure des grandeurs

2.1 Le point mémoire statique Le point mémoire statique est fondé sur le bistable, dessiné de manière différente en Figure 1.

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

Les transistors à effet de champ

Cahier technique n 158

Livret Phoenix-M. Par Georges Khaznadar, Lycée Jean Bart, Dunkerque d'après Phoenix Programmer's Manual

Sciences physiques Stage n

Champ électromagnétique?

5.2 Théorème/Transformée de Fourier a) Théorème

Physique, chapitre 8 : La tension alternative

«LES ALTERNATEURS DE VOITURES»

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

ACCREDITATION CERTIFICATE. N rév. 1. Satisfait aux exigences de la norme NF EN ISO/CEI : 2005 Fulfils the requirements of the standard

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

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

TRAVAUX PRATIQUES SCIENTIFIQUES SUR SYSTÈME

PUISSANCE ET ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

Electrotechnique. Fabrice Sincère ; version

Transcription:

Dipôle résistif et capacitif (RC) I- But : Etudier les caractéristiques des dipôles RC série, parallèle et série-parallèle. Montrer les rapports entre les différentes grandeurs électriques. II- Matériel : 1 résistance 680 Ω 1 transformateur 1 résistance 1 kω 1 générateur de fonctions 1 résistance 1.5 kω 1 voltmètre 1 résistance 4.7 kω 1 ampèremètre 1 condensateur 0.01 µf 1 oscilloscope 1 condensateur 0.05 µf 1 condensateur 0.1 µf 1 condensateur 0.68 µf III- Montage : I Canal 1 Uc 0.68 µf 220V U Canal 2 Ur 4.7 k! Masse Fig.57

R 1k! Géné C 0.01 µf Fig. 58 G 1KHz Ve C 0.1 µf R 1.5 k! A ma IC A ma IR ma IT A Fig. 59 R1 1 k! C1 0.01 µf G 10V 5KHz Ve R2 680! C2 0.05 µf Fig. 60

IV- Etapes : A-Circuit RC série 1- Circuit de la figure 57 monté. 2- Le déphasage de la tension calculée sur l oscilloscope est de : ᵩ (ms) = 2.5 ms ᵩ ( ) = 45 3- La tension mesurées aux bornes de la résistance, du condensateur et du circuit sont : Ur = 5.46 volts Uc = 5.53 volts U = 7.79 volts 4- Le diagramme vectoriel ci-dessous nous permets de vérifier que l angle entre Ur et U correspond à la mesure faite à l oscilloscope.

5- Circuit de la figure 58 monté. 6- L impédance du circuit pour chacune des valeurs de fréquence ci-dessous a été calcu- lée avec les formules suivantes : Z = ( R²+XC²) ou XC =1/2πƒC ƒ = 10 KHz ƒ = 20 KHz ƒ = 30 KHz Z = 1881 Ω Z = 1277 Ω Z = 1131 Ω Je constate que plus on augmente la fréquence, plus l impédance Z diminue. 7- L angle de déphasage du circuit pour chacune des valeurs de fréquences suivantes a été calculé avec la formule suivante : ᵩ = tan ¹ (-XC/R) 10KHz = tan ¹ (-1592/1000) = - 57 20KHz = tan ¹ (-796/1000) = - 38.5 30KHz = tan ¹ (-530/1000) = - 28 Je constate que plus on augmente la fréquence, plus l angle de déphasage diminue. 8- L intensité du courant mesurée traversant le circuit avec une amplitude de tension de 7 V et une fréquence de 10KHz est de : I = 1.36 ma La valeur de l impédance du circuit déduite du courant est calculée avec les formules suivantes : Z = Ueff/Ieff ou Ueff = Û/ 2 Ueff = 3.5/ 2 =2.47 V Z = 2.47/0.00136 =1819 Ω Cette valeur est très proche de celle trouvée à l étape 6.

9- Le calcul du facteur de puissance donne : FP = cos (ᵩ = P/S = 0.54 La puissance active est : P = UIcos(ᵩ = 2.47 * 0.00136 * 0.54 = 0.0018 Watt La puissance réactive est : Q = UIsin(ᵩ = 2.47 * 0.0136 * - 0.83 = - 0.0027 VAR La puissance apparente est : S = P²+Q² = (0.0018)² +(-0.0027)² =0.0032 VA B- Circuit RC parallèle 10- Circuit de la Fig. 59 monté. 11- Calcul de Z : Z = 1/ (1/R 2 +1/XC 2 ) ou XC =1/2πƒC XC = 1/2π*1000*0.0000001 = 1592 Ω Z = 1091 Ω 12- L angle de déphasage et les puissances du circuit sont, avec U =3 V et I = 2.7 ma, de ᵩ = tan ¹ (R/XC) = 43 P = UIcos(ᵩ = 5.92 mw Q = UIsin (ᵩ = 5.52 mw S = UI = 8.1 mw 13- Circuit branché et courant Ir réglé à 4mA. La tension Ve mesurée est de 9 V. mesure de Ic et de It Ic = 3.8 ma It = 5.5 ma 14- Calcul de It avec la formule suivante : It = Ir 2 + Ic 2 = 16 + (3.8) 2 = 5.51 ma Cette valeur est la même que celle mesurée à l étape 13 et cela vient du fait que Ir est déphasé par rapport à Ic et on utilise le théorème de Pythagore pour trouver It.

Rapport d expérience d électrotechnique n 26 le 24 novembre 2006 15- les vecteurs V-I du circuit de la fig. 59 sont : C- Circuit RC série-parallèle 16- Circuit de la fig.60 monté. 17- Calcul de l impédance totale du circuit : XC1 = 1/2πƒC1 =1/6.28*5000*0.00000001 = 3184 Ω XC2 = 1/2πƒC2 =1/6.28*5000*0.00000005 = 637 Ω Calcul de Z de la partie // Z2 = 1/ (1/(R2)2 +1/(XC2)2 = 1/ (1/(680)2 +1/(637)2 = 465 Ω

Calcul du déphasage de la portion // θp = tan -1 (R2/XC2) = tan -1 (680/637 ) = 46.87 Calcul de Réqu et XCéqu Réqu = Z2*cos(θp) = 465*cos(46.87 ) = 318 Ω XCéqu = Z2*sin(θp) = 465*sin(46.87 ) = 339 Ω Calcul de Rtot et Ztot Rtot = R1 + Réqu = 1000 + 318 = 1318 Ω XCtot = XC1 + XCéqu = 3184 + 339 = 3523 Ω Calcul de Ztot Ztot = (Rtot) 2 + (XCtot) 2 = 3761 Ω 18- Calcul de l intensité du courant total traversant le circuit Itot = Ue / Ztot = 5/ 3761 = 1.329 ma 19- Calcul de l angle de déphasage du circuit. ᵩ = tan ¹ (XCtot /Rtot ) = tan ¹ (3523 /1318 ) = 69.49 20- En branchant le circuit on peut mesurer le courant et calculer l impédance totale du circuit. Z (mesure) = U/I = 5/ 0.0013 = 3846 Ω 21- La mesure de l angle de déphasage du circuit à l aide d un oscilloscope donne : ᵩ (mesure) = 72 Masse Canal 1 de l'oscilloscope R1 1 k! C1 0.01 µf Vr1 G 10V 5KHz Ve R2 680! C2 0.05 µf Fig. 61 Canal 2 de l'oscilloscope

Photo de la mesure de la fig.61 Canal 1= petite sinusoïde Canal 2= Grande sinusoïde 22-La mesure de l intensité du courant dans chacune des branches donne : Ir1 = 1.3 ma Ir1 = (Ir1) 2 + (Ic2) 2 Ir2 = 0.84 ma Ic2 = 0.92 ma 23- En conclusion, je dirais que dès que l on met des condensateurs dans un circuit, les calculs de résistance et de courant se compliquent et que le courant est décalé par rapport à la tension. C est pourquoi on les appelle les circuits réactifs.