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TP N°1A : MESURE DE RESISTANCES ( la méthode

Son principe repose sur les mesures du courant traversant la résistance a déterminée et celle de la tension entre ces bornes. Deux montages sont envisageables 



TRAVAUX PRATIQUES DELECTROTECHNIQUE

D'autre part tout comme pour la méthode voltampéremétrique



TP N° 3 MESURE DES RESISTANCES

4) Mesure des résistances par la méthode voltampèremétrique. Cette méthode consiste à : • Mesurer à l'aide d'un Ampèremètre le courant parcourant la 



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I.2) Méthode indirecte. 1- Mesure des résistances par la méthode Volt-Ampèremétrique. Cette méthode est particulièrement bien adaptée aux mesures des 



UE : Méthodologie Matière : TP Mesures électriques et

typique en est la mesure de résistance a l'aide d'un pont de Wheatstone). pour la mesure des résistances moyennes la méthode voltampéremétrique.



TPs délectricité : éléments de correction 1 TP 1 : mesures de

L'objectif de ce TP est de mesurer 3 résistances inconnues par différentes méthodes : mesure directe à l'ohmmètere méthode volt-ampèremétrique



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A l'aide de la loi d'ohm (U=RI en convention récepteur) on en déduit la résistance. Dans la seconde partie du. TP nous allons comparer deux méthodes de mesure 



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Matière : TP Mesures électriques et électroniques La méthode Voltampèremétrique . ... II.1)Mesure de résistance par la méthode Voltampèremètrique.



Modèle mathématique.

TP n°4: Mesures de résistances. Objectifs : - savoir lire une mesure réalisée à savoir mesurer une résistance par une méthode voltampèremétrique ;.



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TP. Intitulé. Pages. 1. Mesure d'une résistance par un voltmètre méthodes expérimentales c'est à dire en particulier :.



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TP N°1A : MESURE DE RESISTANCES ( la méthode Voltampérmètrique) Il s'agit d'évaluer rapidement et avec des moyens simples la valeur d'une résistance 



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Le but de ce TP est de mesurer la valeur de résistances électriques à l'aide d'une méthode voltampèremétrique En se basant sur la loi d'Ohm cette méthode 



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4) Mesure des résistances par la méthode voltampèremétrique Cette méthode consiste à : • Mesurer à l'aide d'un Ampèremètre le courant parcourant la 



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MESURE DE RESISTANCES EN UTILISANT DIFFERENTES METHODES 1 LOI D'OHM 1 1 Schéma du montage 1 2 Matériel -Une alimentation continue 0-20V ; 600mA



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Cette méthode est particulièrement bien adaptée aux mesures des résistances moyennes (10?



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TP nous allons comparer deux méthodes de mesure (montages courte et longue dérivation) afin de déterminer à quelle catégorie de résistances elles sont 



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3 Méthode dite ”Volt-Amp`eremétrique” : 3 1 Montage “ amont ” ou “ aval ” : Cette méthode consiste `a faire traverser une résistance par un courant 



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Cette méthode est utilisée spécialement pour la mesure de résistances de grande valeur Son montage est constitué d'un voltmètre de résistance interne Rv et d' 



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1ère STI mesure de R par VA MESURES DE RÉSISTANCES PAR LA MÉTHODE VOLTAMPÈREMÉTRIQUE I PARTIE THÉORIQUE A MONTAGE COURTE DÉRIVATION (MONTAGE AVAL)



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Mesure par la méthode voltampéremétrique Il s'agit d'évaluer rapidement et avec des moyens simples la valeur d'une résistance passive

  • Qu'est-ce que la méthode Voltampèremétrique ?

    La méthode volt-ampèremétrique permet de mesurer la résistance d'un conducteur. Mais pour les conducteurs simples et homogènes qui sont définis par des dimensions et une nature de matière. Il est possible, en fonction de ces différents paramètres, de déterminer la valeur de leur résistance.
  • Quelles sont les méthodes de mesure des résistances ?

    Il existe deux méthodes (procédés) de mesure : la méthode « amont » (longue dérivation, parfois appelée « long shunt ») et la méthode « aval » (parfois appelée « court shunt »).
  • Quelle est la méthode utilisée pour déterminer les valeurs de ses résistances ?

    Qu'est-ce que la loi d'Ohm ?

    La loi d'Ohm est une formule utilisée pour calculer la relation entre la tension, l'intensité et la résistance dans un circuit électrique.E = I x R.Cette formule signifie Tension = Courant x Résistance ou V = A x ?.
  • Pour les grosses résistances, c'est l'inverse qui se produit et il faut utiliser le montage AMONT.
TPs délectricité : éléments de correction 1 TP 1 : mesures de TPs d"électricité : éléments de correction

1 TP 1 : mesures de résistances

L"objectif de ce TP est de mesurer 3 résistances inconnues par différentes méthodes :

mesure directe à l"ohmmètere, méthode volt-ampèremétrique, équilibrage d"un pont de

Wheatstone.

1.1 Mesures à l"ohmmètre

La notice du multimètre ISO-TECH IDM91E fournit une formule de calcul de l"incertitude en fonction du calibre, dans la colonne "Accuracy". "Reading" est la valeur affichée, et "Digit" est la résolution. Par exemple pour une mesure affichant 37,0 avec le calibre 200 (résolution 0,1

R= 37;00;75100

37;0 + 40;1

ssiR= 37;00;7 Pour la mesure directe, il convient de choisir le calibre le plus faible supérieur à la valeur à mesurer. Dans le cas d"une valeur inconnue, on commence donc sur le plus grand calibre et on descend jusqu"à atteindre le bon calibre, défini au-dessus.

1.2 Montage volt-ampèremétrique

Le multimètre SEFRAM 7120 est utilisé comme voltmètre. D"après sa notice, son impé- dance dans ce mode de fonctionnement vautRv= 10M Le multimètre ISO-TECH IDM91E est utilisé comme ampèremètre. D"après sa notice,

son impédance dépend du calibre utilisé. Elle peut être déduite de la tension aux bornes

de l"ampèremètre dans un calibre donné, proportionnelle au courant mesuré selon la loi d"Ohm. La tension maximaleUmax("Voltage Burden") est liée au calibreImaxpar : U max=RaImax Le tableau suivant regroupe les valeurs de l"impédance de cet ampèremètre pour les dif- férents calibres possibles :CalibreImax(A)Tension maxUmax(V)ImpédanceRa(

)2:1040;63:1032:1030;63:1022:1020;63:1012:1010;94;5100;99:102On souhaite commettre l"erreur la plus faible possible. Pour cela, on choisira le montage

(cf. fascicule de TP) : amon tquand R >> Ra, c"est-à-dire pour mesurerRC(de l"ordre de105 a valquand R << Rv, c"est-à-dire pour mesurerRAetRB(o.d.g.RA10 et R B100 1

Calcul de l"incertitude sur R

La résistance inconnueRest donnée par la loi d"Ohm et les mesures de tensionVet d"intensitéI: R=VI

Alors :RR

=VV +II Où les incertitudes surVetIsont données par les formules présentes dans les notices des deux appareils (même principe que pour l"incertitude sur les mesures à l"ohmmètre).

1.3 Pont de Wheatstone

Le pont de Wheatstone est équilibré ssi les

points M et N sont au même potentiel (cf. schéma ci-contre). Dans le montage du TP, équilibrer le pont équivaut donc à annuler le courant entre M et N, d"après la loi d"Ohm appliquée au micro-ampèremètre. Cette mé- thode est plus précise et juste que l"utilisa- tion d"un voltmètre.OPA B R X E+- Gg M

NChoix des valeurs de K, pourX=RA; RB;ouRC:

La mesure deXest donnée par (équilibrage du pont de Wheatstone) : X=RAB =RK On veut donc réglerRavec la plus grande précision possible. Or le plus petit calibre de la boîte à décades est1 , donc il faut queR >100 De plus, d"après les tableaux fournis, plusRest grande, plus le courant autorisé est faible. Afin de pouvoir travailler sans risque pour les composants,R <10k . De même, pour

épargner les composants de la boîte K (rhéostat permettant de régler A et B à la fois)

100> K >0;01. Cela permet aussi d"avoir les mêmes valeurs maximales de courant

autorisées (sensiblement) dans A et X, et dans B et R. Voici des valeurs possibles de K pour mesurer les différentes résistances : -RA10 :K= 0;01, i.e.R1k -RB100 :K= 1, i.e.R100 -RC100k :K= 100, i.e.R1k On peut déterminer la valeur maximaleEmaxde la tension d"alimentation qui permet de ne pas dépasser la valeurImax= 100mAdu courant d"alimentation, d"après :

A+B= 1k

;A=B=K;Emax=ImaxReq où la résistance équivalente du pont est donnée par : 1R eq=1A+X+1B+R Le tableau suivant donne donc les valeurs maximales deEautorisées : 2 XKR( )A( )B( )R eq( )E max(V)R

A0,0110009,999019,71,9

35

0,0135009,999044,54,4

R

B110050050030030

R

C10010009909,91000100

Alors qu"une tension de10;0à15;0Vpermet de mesurer les résistancesRBetRCsans problème, pour la mesure deRAil faut appliquer une tension plus faible. Le jour du TP, on avaitRA>35 , auquel cas une tension de 4,4 V est autorisée. Pour simplifier la manipulation on pouvait donc garder l"alimentation réglée à 3,0 V (réglage du montage volt-ampèremétrique) pour toute l"expérience.

2 TP 2 : oscilloscope et condensateur

2.1 Question préparatoire

Au cours de la décharge, la tension aux bornes du condensateur vaut : u

C=E et

;=RC On peut donc déterminer la constante de temps, sans connaîtreE, d"après la décrois- sance exponentielle mesurée lors de la décharge, en mesurant la tension à deux dates quelconquesU1=uC(t1)etU2=uC(t2)en effet : U 1U

2=E et1

E e t2 =et2t1 ssi=t2t1ln U 1U 2

Calcul d"incertitude :

=(t2t1)t

2t1+ln

U 1U 2ln U 1U 2 =t2t1t

2t1+1ln

U 1U 2U1U 1+U2U 2 Application numérique :U1= 8;000;04V,U2= 4;000;004V,t1= 0;000;002ms, t

2= 1;380;02ms. Alors= 1;990;04ms.

2.2 Incertitude de lecture à l"oscilloscope numérique

L"incertitude sur toute mesure à l"oscilloscope numérique correspond à la taille d"un pixel.

Chaque division (côté du carré de1cm1cmdélimité en pointillés) comprend 25 pixels, donc : l"incertitude sur une m esurede temps v aut1/25 de la vitesse de bala yage(ou sensibilité horizontale); l"incertitude sur un emesure de tens ionv aut1/25 de la sensibilité v erticale. 3 Toute autre incertitude est dérivée de celles-ci par un calcul de propagation.

On comprend aussi, d"après cette définition, qu"il convient de choisir la sensibilité (hori-

zontale et verticale) offrant la plus faible résolution compatible avec la valeur mesurée. Cela revient à afficher l"oscillogramme du phénomène mesuré (période du signal sonde, temps de montée, décharge du condensateur) en utilisant la plus grande portion possible de l"écran (un peu comme on cadre une photographie, mais avec des valeurs de zoom "quantifiées").

2.3 Mesures à l"oscilloscope numérique

Les oscilloscopes du TP permettent une mesure directe d"amplitude, de période ou de fréquence (menu "Cursors"). Il faut pour cela positionner les curseurs correctement : en mo detension, ou "Y", a uxniv eauxdu maxim umet du minim umde l"oscillo- gramme pour la mesure d"amplitude; en mo detemps, ou "X", encadran texactemen tune p ériodedu signal p ourles mesures de période et de fréquence.

En effet les valeurs d"amplitude, fréquence ou période sont calculées d"après la position

des curseurs. Certains modèles offrent aussi le calcul du temps de montée à 95 % d"un signal (menu "Measures"). Autrement, il faut utiliser les curseurs, voici une méthode possible : 1. co nnaissantl"amplitude Vmax, calculerV95= 0;95Vmax; 2. à l"aide des curseurs en mo detension et du p ositionnementhorizon tal,amener le point àt95(tel queU=V95) sur l"axe vertical médian; 3. à l"aide des curseu rsen mo detem ps,mesurer le tem psde mon tée(en tret0(le début de la montée) ett95.

2.4 Mesure de la constante de temps du circuit RC

Le fascicule donne des valeurs conseillées de R et C et les bons réglages de l"oscilloscope pour cette mesure. L"oscillogramme affiché lors de la décharge permet de calculer la constante de temps du circuit RC (afin, par exemple, de la comparer à la valeur théorique). La méthode de

calcul est celle qui a été démontrée dans l"exercice préparatoire (utliser les curseurs en

mode temps et tension et positionner l"oscillogramme de manière commode). Remarque :Dans cette expérience, on calcule d"abord une valeur de la constante de temps du circuit "R-C série" d"après les valeurs choisies de R et C, puis on mesure cette même constante de temps d"après un oscillogramme de la décharge. Cela peut sembler vain mais pas du tout, en effet les valeurs caractéristiques des composants, R et C, sont connues à une incertitude de 5 à 10 % près (appelée tolérance). Or ces composants entrent dans la construction de circuits dont le comportement (os- cillateur, amplificateur, filtre en fréquences, dans un poste de radio par exemple) est très sensible aux valeurs effectives des caractéristiques. Il convient donc, en plus des cal- culs théoriques, de mesurer les constantes de temps, périodes d"oscillation, constantes d"amortissement, etc. des circuits réalisés et au besoin de les ajuster pour obtenir les caractéristiques souhaitées. 4quotesdbs_dbs29.pdfusesText_35
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