[PDF] AUTO – INDUCTION ET BOBINES L'inductance d'un solé





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Chapitre 14 :Autoinduction induction mutuelle

Chapitre 14 : Autoinduction induction mutuelle. Electromagnétisme. Page 1 sur 11. I géométrie (on le voit sur la formule précédente



école numérique - theme : electricite titre de la leçon : auto-induction

La bobine s'oppose à l'installation et à l'annulation du courant électrique dans le circuit. Ce phénomène porte le nom d'auto-induction. 1.2. Visualisation à l' 



Force électromotrice dauto-induction

En classe de terminale D l'induction magnétique ayant été supprimée du programme



AUTO - INDUCTION

m auto-induite à l'ouverture de K; selon la loi de Lenz la f.é.m tend à maintenir le courant électrique. La bobine est la réserve d'énergie (énergie magnétique) 



Induction électromagnétique

Le coefficient L ne dépend que des caractéristiques géométriques du circuit et s'appelle coefficient d'auto-induction ou d'inductance propre du circuit (C).



Chapitre II- 6- AUTO-INDUCTION

Il y a donc un phénomène d'induction et une fém e négative apparaît aux bornes de la bobine qui va s'opposer à la variation de courant (loi de Lenz). La bobine 



Résumé du cours dinduction Inductance mutuelle : Soient 2 circuits

7 mars 2014 Attention : dans un cas général circuit mobile et B non permanent



INDUCTION – AUTO-INDUCTION MAGNETIQUE

INDUCTION – AUTO-INDUCTION MAGNETIQUE. I. Induction électromagnétique : 1 3.3.Formule de Faraday : On choisit sur le circuit un sens positif puis on ...



Chapitre 14 :Autoinduction induction mutuelle

géométrie (on le voit sur la formule précédente quand on sort le I) On peut donc avoir une fem d'autoinduction lorsque la géométrie du circuit.



AUTO – INDUCTION ET BOBINES

Le courant d'auto-induction tend à s'opposer aux variations du courant qui lui donne L'inductance d'un solénoïde est donnée par la formule : L =.



AUTO - INDUCTION

AUTO - INDUCTION. I - Expérience cf. fiche annexe 1. II - Inductance propre d'un circuit. Le flux propre ?P embrassé par une bobine est proportionnel à 



AUTO-INDUCTION : TENSION ENERGIE

Philippe Nouet. 1. INDUCTION AUTO-INDUCTION. I INTRODUCTION. I.1 L'induction. C'est un phénomène lié à la variation d'un champ magnétique dans un circuit.



Induction

L est le coefficient d'auto-induction ou inductance qui dépend de la capacité de stockage magnétique (Remarquez que cette formule est approximée car on.



Chapitre II- 6- AUTO-INDUCTION

Une bobine de forte inductance fera apparaître un fort phénomène d'auto-induction avec une tension élevée lors de variations de courant. ? Définition : L' 



Force électromotrice dauto-induction

supprimée du programme seule l'auto-induction y figure. Pour pallier travaux pratiques



Handbook of Induction Heating Theoretical Background

Induction heating (IH) is a multiphysical phenomenon comprising a complex interac- tion of electromagnetic heat transfer



Formula SAE Michigan 2016 Results

90 Colorado Mesa University. 71.3. 37.9. 40. 149.2. Printed: 5/24/2016 7:10 PM. Page 4 of 5. © 2016 Society of Automotive Engineers Inc.



Physique Générale B

Ce processus d'auto-induction retarde l'augmentation et Bien que cette formule soit établie ici dans le cas d'un long solénoïde sa.

AUTO - INDUCTION ET BOBINES

I ) Induction

1) Mise en évidence du phénomène d'induction

Le phénomène d'induction est l'apparition d'un courant électrique à l'intérieur d'un circuit ne

comportant pas de générateur.

Lorsqu'on déplace un aimant au voisinage d'une

bobine, on observe une déviation du voltmètre, il apparaît donc aux bornes de la bobine une tension induite.

Autre expérience.

On alimente un solénoïde à l'aide d'un générateur de courant alternatif, on observe alors une déviation du voltmètre situé aux bornes de la bobine placée à l'intérieur du solénoïde.

2) Interprétation :

La variation dans le temps du champ magnétique (obtenu en déplaçant un aimant, ou en alimentant un solénoïde avec un courant variable) engendre une force électromotrice induite repartie le long du circuit induit qui se traduit par : - Une différence de potentiel induite, si le circuit induit est ouvert. - Un courant induit, si le circuit est fermé.

3) Loi de Lenz :

Le sens du courant induit est tel qu'il tend par ses effets, à s'opposer à la cause qui lui a donné naissance. La cause qui donne naissance au phénomène est la variation du champ magnétique. - Quand le champ B augmente le courant induit engendre un champ B' de sens opposé B

N S

V G V

Solénoïde

inducteur

Bobine

induite - Quand le champ B diminue le courant induit engendre un champ B' de même sens que B Si B augmente Si B diminue La force électromotrice induite est proportionnelle à la vitesse de variation du champ magnétique.

II) Auto-induction

1) Mise en évidence

Lorsque l'on ferme l'interrupteur K, la lampe L

1 s'allume instantanément, alors que la lampe L 2 s'allume avec un retard de quelques secondes.

2) Interprétation

Lorsqu'un courant variable circule dans un circuit comportant une bobine, il crée un champ magnétique variable. Cette variation s'accompagne de la production d'une force électromotrice induite appelée force électromotrice d'auto-induction. Le courant d'auto-induction tend à s'opposer aux variations du courant qui lui donne naissance. Une bobine tend donc à s'opposer à l'établissement et à l'annulation du courant.

3) Expression de la force électromotrice d'auto-induction.

La force électromotrice d'auto-induction e est proportionnelle à la dérivée de l'intensité du

courant dans le circuit. Ainsi : e = - L di dt L représente l'inductance du circuit et s'exprime en Henry (H) ′′′′B B i ′′′′B B i bobine R L 1 L 2 K G

Inductance d'un solénoïde

L'inductance d'un solénoïde est donnée par la formule : L = N² S0μμμμ

N : nombre de spires du solénoïde

? : longueur du solénoïde

S : surface d'une spire

μμμμππππ0 = 4 10

- 7 SI

4) Tension aux bornes d'une bobine

Soit r est la résistance interne de la bobine et L son inductance. Le sens positif du courant est choisi arbitrairement.

On a :

dtdi L+ i r= e - i r= ui r- dtdi L- = i r- e = u 21

Remarque :

En courant continu (i = constante), en régime permanent, on a alors di dt = 0 La bobine se comporte alors comme un résistor pur

5) Energie emmagasinée

Lorsqu'une bobine est traversée par un courant i, elle emmagasine de l'énergie. L'énergie emmagasinée est donnée par la relation : E = 1

2 L i²

6) Etablissement du courant aux bornes d'un solénoïde

Montage :

Lorsque l'on ferme l'interrupteur K, le générateur établit une tension constante E aux bornes

d'un circuit comportant une bobine d'inductance L et de résistance négligeable et un résistor

de résistance R.

D'après la loi des mailles, on a :

E = U

R + U L R U L U R E K L D'après les conventions choisies (voir schéma), on a U R = R i et dtdi L U L Ainsi, on aura : dtdi L i R E ++++==== équation différentielle du circuit.

La solution de cette équation différentielle est si l'on choisit t = 0 au moment où l'on ferme

l'interrupteur K (début du phénomène) : (((==== e- 1 RE i t LR-

Le rapport

RL ====

ττττ est appelé constante de temps du circuit. L'allure de la courbe donnant l'intensité i en fonction du temps sera donc : Le phénomène se décompose en deux phases :

•••• Une phase transitoire où la bobine par autoinduction crée un courant induit qui s'oppose

au passage du courant imposé par le générateur. On dit que la bobine s'oppose à l'établissement du courant. •••• Une phase permanente où la bobine se comporte comme un résistor.

Influence de l'inductance :

La durée d'établissement du courant augmente avec la valeur de l'inductance. Si on fait l'expérience avec deux bobines d'inductances L 1 et L 2 avec L 2 > L 1 , on aura : RE i

Régime

transitoire O t

Régime

permanent L 1 RE i O t L 2

7) Rupture du courant dans un solénoïde

Montage :

On

recommence l'expérience précédente, on laisse le régime permanent s'établir, et à l'instant t

= 0, on bascule l'interrupteur de la position 1 à la position 2

D'après la loi des mailles, on a :

0 = U

R + U L D'après les conventions choisies (voir schéma), on a U R = R i et dtdi L U L Ainsi, on aura : 0 dtdi L i R ====++++ équation différentielle du circuit.

A la date t = 0, on a

RE i====

La solution de cette équation différentielle est t LR- e RE i====

Le rapport

RL ====

ττττ est appelé constante de temps du circuit. L'allure de la courbe donnant l'intensité i en fonction du temps sera donc : Le phénomène se décompose en deux phases :

•••• Une phase transitoire où la bobine par autoinduction crée un courant induit dans le

même sens que celui qui était imposé par le générateur. On dit que la bobine s'oppose à la rupture du courant. •••• Une phase permanente où le courant circulant dans le circuit est nul. R U L U R E 1 L 2 RE i

Régime

transitoire O t

Régime

permanentquotesdbs_dbs49.pdfusesText_49
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