[PDF] Les grandeurs physiques et leurs unités. (à connaître par cœur) Il ne





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Cours Thème I ACQUISITION DUNE GRANDEUR PHYSIQUE

er = e/X ; er% = 100 er. Exemple : Une erreur de 10 % sur une mesure de distance (10 % de la distance réelle). Capteur. Grandeur physique. Signal électrique.



CHAPITRE II CARACTERISTIQUES METROLOGIQUES DES

Un capteur est un dispositif qui transforme une grandeur physique d'entrée appelée mesurande [m]



Les-grandeurs-electriques-et-unites-de-mesure.pdf

Dans le domaine électrique et électronique on utilise plusieurs types d'appareils de mesure



Les grandeurs physiques et leurs unités. (à connaître par cœur) Il ne

Il ne faut pas confondre une grandeur physique et son unité. Une grandeur physique se mesure avec un L'intensité du courant électrique (symbole : I).



COURS DE MESURE ET INSTRUMENTATION - Tunis

L'extraction de l'information et la traduction de la grandeur physique à mesurer en signal électrique par le capteur. ? Le conditionnement du signal afin d' 



Acquisition de la grandeur physique

Capteur : Il est l'interface entre le monde physique et électrique. Il va délivrer un signal électrique image du phénomène physique que l'on souhaite numériser.



Polycopié de cours de Physique II- Electricité

La charge électrique est une grandeur mesurable: Une grandeur physique est mesurable lorsqu'on sait définir le rapport de deux grandeurs G1 et G2 de son 



Chapitre 1: Les capteurs et chaine dacquisition

-La grandeur physique à mesurer « mesurande » constitue le signal d'entrer (ou stimulus) du capteur. -La grandeur exploitable étant de nature électrique 



Capteurs.pdf

Un capteur électrique est un dispositif qui transforme une grandeur physique le Mesurande (grandeur analogique)



Les 24 grandeurs physiques utilisées en électronique ? ? ? u/i ? ? ?

Fiche pratique : Les grandeurs physiques quantité d'électricité coulomb ... Un conducteur électrique est caractérisé par 3 grandeurs physiques :.

Il ne faut pas confondre une grandeur physique eW Von unité. Une grandeur physique se mesure avec un appareil de

meVure et elle s'edžprime aǀec une unité. On edžprime le rĠsultat d'une mesure de façon symbolique. (Voir exemple ci-conWre) Grandeurs Définition Appareil de mesure ou formule. Unité du système international ou couramment utilisée. TempéraWure (Vymbole T) TUermomèWre Megré CelViuV (Vymbole J °C) Poids de l'objet sur Terre (symbole : P) Ńorce qui caractĠrise l'attraction de la Terre sur l'objet. (pesanteur) MynamomèWre. NewWon (symbole : N) L'intensitĠ de la pesanteur (symbole : g) CoefficienW Te proporWionnaliWé enWre la maVVe eW le PoiTV. g=PIm NewWon par kilogramme (NIkg) Surface (symbole : S) ÓeVure d'une Ġtendue plane S= Longueur×largeur m2

ÓèWre cube (m3) ou le liWre (l)

UniWéV courammenW uWiliVéeV en cUimie J cm3

eW ml d'un gaz (symbole : ʌ)

La maVVe en kilogramme pour 1mèWre cube

Te maWière. T ʌ= mIV

kgIm3 gIc m3 Le WempV (symbole : t) Un inVWanW préciV. Un cUronomèWre. La VeconTe (V)

W1 eW W2 ѐW= W2-W1 La VeconTe (V)

La ǀitesse d'un objet (symbole J v)

La distance parcourue par l'objet en

mèWreV en 1 VeconTe ou la TiVWance parcourue par l'objet en km en 1 heure. v=TIW

T éWanW la TiVWance

mIV

UniWé courammenW uWiliVée J kmIU

élecWrique.

AmpèremèWre (qui Ve brancUe en Vérie

TanV le monWage) Ampère (Vymbole J A)

mouvemenW leV élecWronV libreV.

VolWmèWre (qui Ve brancUe en TérivaWion

aux borneV Tu Tipôle TanV le monWage) VolW (Vymbole J V) La rĠsistance d'un matĠriau (symbole J R) La capacitĠ du matĠriau ă s'opposer au paVVage Tu couranW.

OUmèWre (qui Ve brancUe aux borneV Te

la réViVWance en dehors Tu circuiW) OUmV (Vymbole J Ÿ ) proTuiWe (généraWeur) par VeconTe. P=U×I PaWWV (Vymbole J P) L'Ġnergie (symbole J N) L'Ġnergie produite ou consommĠe d'un appareil penTanW un cerWain WempV. N=P×W JouleV (Vymbole J J) kiloPaWWUeure (Vymbole J kPU)

Le nombre Te foiV que le pUénomène Ve

répèWe par VeconTe. f=1IT T éWanW la périoTe Turée Tu pUénomène en VeconTeV

HerWY (Vymbole JHY)

Les conǀersions d'unitĠs.

CerWainV Wableaux VonW un peu VpécifiqueV (voir ci-TeVVouV J )

Le tableau de conversion des surfaces J

km2 hm2 dam2 m2 dm2 cm2 mm2

3, 4 2 1

Le tableau de conversion des volumeV J liWre eW m3 km3 hm3 dam3 m3 dm3 cm3 mm3 kl hl dal litre dl cl ml

7 3, 6

Exemples J

2,36mm= 0,00236m=2360ʅm = 0,00000236km=2360000nm=0H236cm=0H0236Tm

2H36mg=0H00236g=2360 ʅg=0,00000236kg=2360000ng=0H236cg=0H0236Tg

3,421km2=3421000m2=3421000000000mm2

73,6hm3=0,0736km3=73600dam3

1liWre=1Tm3= 1000cm3=1000ml=0H001m3=0,001kl

Giga Méga kilo hecto déca unité déci centi milli micro nano

109 106 103 102 101 1 10-1 10-2 10-3 10-6 10-9

Gg Mg

" ton ne » kg hg dag gram me (g) dg cg mg

ʅg ng

Gm Mm km hm dam mètre

(m) dm cm mm ʅm nm

GW MW kW hW daW Watt

(W) dW cW mW ʅW nW

2, 3 6

1heure= 60minutes

1minute =60secondes

1 heure = 60×60= 3600

secondes

Les expressions littérales " formuleV relianW TifférenWeV granTeurV pUyViqueV » (à connaîWre eW à Vavoir uWiliVer)

6=3×2

2=6I3

P poids d'un objet en Newton

m maVVe Te l'objet en kilogramme

g inWenViWé Te peVanWeur en Newton par kilogramme (coefficienW Te proporWionnaliWé enWre le poiTV eW la maVVe)

ʌ maVVe volumique en kilogramme par mètre cube (coefficienW Te proporWionnaliWé enWre la maVVe eW le

volume)

T TiVWance parcourue en mètres

ѐW Turée Tu parcourW en seconde

v viWeVVe moyenne de l'objet en mètre par seconde (coefficienW Te proporWionnaliWé enWre T eW W)

Nc énergie cinéWique en Joule

m en kilogramme v ǀitesse moyenne de l'objet en mètre par seconde

U tension en Volt Attention cette formule

conducteur ohmique " résistance »

C'est la loi d'ohm

I intensité en Ampère

R résistance en Ÿ (ohm) (coefficienW Te proporWionnaliWé enWre la WenVion eW l'intensitĠ)

P puissance électrique en Watt

U tension en Volt

I intensité en Ampère

E énergie totale en joule Cette formule peut être utilisée aǀec d'autres unitĠs : E en kWh

(kiloWattheure)

P en kW (kiloWatt) et ѐW en heure

Cette formule n'est pas seulement ǀalable en ĠlectricitĠ.

P puissance en Watt

ѐt durĠe d'utilisation en seconde.

f fréquence en Hertz T période (durée du phénomène en seconde.quotesdbs_dbs1.pdfusesText_1
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