[PDF] 1 OSCILLOSCOPE CATHODIQUE ETUDE DES CIRCUITS RLC





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Etude des circuits RLC

Le circuit RLC est en effet régi par une équation différentielle générale que nous détaillerons par la suite. Néanmoins en fonction de la tension en entrée 



OS7 - Oscillateur amorti

1.1 Oscillateur électrique : circuit RLC. 1.2 Oscillateur mécanique avec frottement. 2 Équation d'un oscillateur amorti. 2.1 Équation canonique.



1 OSCILLOSCOPE CATHODIQUE ETUDE DES CIRCUITS RLC

Le but de ce TP est d'étudier un circuit RLC série et un circuit RLC parallèle à l'aide d'un oscilloscope cathodique. I - ETUDE DU CIRCUIT RLC SERIE.



TRAVAUX PRATIQUES DELECTRICITE ET DELECTRONIQUE

TP n°2 : Circuit RLC série. 30. TP n°3 : Application du théorème de Thévenin. 41. TP n°4 : La diode et ses caractéristiques. 46. TP n°5: Circuits à diode.



Exercices dÉlectrocinétique Régime transitoire et régime forcé continu

Ex-E4.2 Circuit RLC parall`ele. 1) Déterminer l'équation différentielle vérifiée par i en fonction de : ?0 = 1. ?LC et Q0 = RC?0. 2) On pose ? =.



Plans de leçons et montages Agrégation de Physique-Chimie

ment attentif à l'éclairage et au fond de cette manip pour détecter correctement Eventuellement remplacer le circuit intégrateur avec AO par un RC puis ...



RÉSONANCE ÉLECTRIQUE ÉTUDE DUN CIRCUIT R L C

C'est la représentation sur écran de la courbe de résonance en intensité I = f(N)



891 - Pont de mesure RLC de table

ii tension maximale du circuit qui doit être testé définissant ainsi les impulsions de tension attendues et les distances d'isolement requises. Ces catégories 



M19 : Effets capacitifs

et au circuit R-C. ? ?Il manque peut -etre une manip dans ce montage a voir niveau temps. Peut-être faire soit I (manip quali) ou IV (manip quanti) ??



TRAVAUX PRATIQUES TRAVAUX PRATIQUES DELECTRICITE

Etude du circuit RLC circuit. La variation de I permet donc la chute de tension aux bornes de la résistance ... 1- Réaliser le circuit de la figure 1.

1 OSCILLOSCOPE CATHODIQUE ETUDE DES CIRCUITS RLC

1 OSCILLOSCOPE CATHODIQUE

ETUDE DES CIRCUITS RLC SERIE ET PARALLELE

Le but de ce TP est d'étudier un circuit RLC série et un circuit RLC parallèle à l'aide d'un

oscilloscope cathodique.

I - ETUDE DU CIRCUIT RLC SERIE

L'impédance du circuit RLC série est en module : |Z| = )C1 L(R22 tww--ww++ avec Rt = R + r L'examen de cette formule montre que l'impédance du circuit est minimale pour une pulsation w0 dite de résonance. |Z | min = Rt lorsque L w0 - 1

Cw0 = 0 soit ww0 = LC

1 L'intensité I est alors maximale, on dit qu'il y a résonance électrique série. A la résonance, la tension VL aux bornes de la self est égale à la tension VC aux bornes du

condensateur. Cette tension commune est égale au produit de la tension V aux bornes du circuit par le

coefficient de surtensio (ou facteur de qualité). - A la résonance série : VL = VC = QV

Soit Q =VL

V = Lw0 R t = 1 R tCw0

- Le déphasage ff entre la tension V et le courant I est donné par : ff = arctan ÷÷÷÷÷÷÷÷

èèaeae

ww--ww t

RC1 L

RCL,r

2 - A la résonance, le courant et la tension sont en phase (f = 0).

II - ETUDE DU CIRCUIT RLC PARALLELE

L'impédance du circuit est : jrC )LC 1(jL r Z2ww++ww--ww++== 22222222 C r )LC 1( L r Z ww++ww--ww++==®®

L'examen de cette formule montre que l'impédance du circuit est maximale pour une pulsation w0 dite

de résonance. 2 0222
022
max

CrL r Zww+= lorsque Lw0 - 1

C w0 = 0 soit ww0 = LC 1 - L'intensité I est alors minimale, on dit qu'il y a résonance électrique parallèle. - Ce circuit qui arrête pratiquement le courant de fréquence f0 = w0

2p est encore appelé "circuit bouchon

ou anti-résonant".

III - MANIPULATION

III - 1 - Détermination des composants

a) Mesures de résistances

Déterminer la valeur de la résistance R et de la résistance interne r associée à la self à l'aide d'un ohmmètre.

Evaluer les erreurs.

b) Mesures en alternatif L ou

CVAL,rC

3 Déterminer à une fréquence de 400 Hz la valeur de la self L puis de la capacité C. Evaluer les erreurs.

III - 2 - Circuit RLC série

- Mesurer V et I sur le voltmètre et l'ampèremètre pour une fréquence de 400 Hz. Déterminer alors

l'impédance |Z| que l'on comparera à sa valeur théorique. - Mesurer le déphasage f entre V et I sur l'oscilloscope.

- Faire varier la fréquence du générateur en maintenant constante la tension V du générateur (expliquer

la procédure) et mesurer le courant I en fonction de la fréquence. Tracer la courbe I = f (f). En

déduire la valeur de la fréquence de résonance f

0 que l'on comparera à sa valeur théorique.

- Déduire de la courbe le facteur de qualité Q.

- Le comparer à la valeur calculée à partir des caractéristiques des composants et à la valeur obtenue grâce

au rapport des tensions (les calculs d'erreur ne sont pas demandés).

III - 3 - Circuit RLC parallèle

L,rC

VAR C L,r A V oscillo

4

- En maintenant la tension V constante aux bornes du circuit, mesurer l'intensité I en fonction de la

fréquence.

- Tracer la courbe I = f (f). En déduire la valeur de la fréquence de résonance f0 pour laquelle le courant I

est minimum. - Trouver avec plus de précision la fréquence de résonance en utilisant l'oscilloscope. - Vérifier que 2 0222
022
e e0ù L rù C r V I+=. - Sous quelle condition le courant I0 serait-il nul ? Conclusion.quotesdbs_dbs29.pdfusesText_35
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