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Chapitre 8

Tension continue - Tension alternative

En quatrième ont été étudiées les tensions continues, et plus particulièrement la mesure

d"une telle tension. On peut effectivement utiliser un voltmètre. Cependant, cet appareil de

mesure n"est plus adapté à la mesure d"une tension variable. On va utiliser pour cela un oscillo-

scope.

8.1 L"oscilloscopeUnoscilloscopepermet de visualiser l"évolution d"une tension au cours du temps.(a)(b)

FIGURE8.1 - Figure 8.1(a) : tension continue visualisée à l"oscilloscope. Figure 8.1(b) : tension

continue visualisée à l"oscilloscope. 1 Par définition, une tension continue ne varie pas au cours du temps. La figure 8.1(a) alternateur). Le diagramme obtenu sur l"écran de l"oscilloscope est appeléoscillogramme.

8.2 Présentation de l"oscilloscopeFIGURE8.2 - Différents réglages d"un oscilloscope

La tension à visualiser doit être connectée à l"entré Y et à la masse de l"oscilloscope.

Un oscillograme montre la tension en fonction du temps. Deux paramètres principaux sont donc réglables sur un oscilloscope.

8.2.1 Sensibilité verticaleLasensibilité verticaleest l"échelle de l"axe vertical (ordonnée) représentant la ten-

sion. Elle est donnée en volt par division (V/div).2

8.2.2 Sensibilité horizontale ou vitesse de balayage

La sensibilité horizontale, aussi appeléevitessedebalayage, est l"échelle de l"axe hori-

zontal(abscisse)représentantletemps.Elleestdonnéeensecondepardivision(s/div).8.3 Mesure d"une tension alternative

En troisième, nous nous concentrerons en priorité sur les tensions ditesalternativesou

sinusoïdales (en forme de vague).Unetension alternative ou sinusoïdaleest unsignal périodique, c"est-à-dire que la

visualisation de ce signal montre un motif qui se répète régulièrement dans le temps.

Dans ce cas, le motif est sous forme de succession de vagues positives puis négatives.8.3.1 Période

Lapériodecorrespond au temps qui s"écoule avant qu"un motif élémentaire ne se ré-

pète. Elle se note T et est exprimée en seconde.Pour mesurer la période T d"une tension alternative, on mesure d"abord la distance X qui

sépare deux points identiques de la courbes (deux minimum ou deux maximum par exemple). On la multplie ensuite par la vitesse de balayage B choisie sur l"oscilloscope.

TAEB£X(8.1)

8.3.2 FréquenceLafréquenced"un signal est le nombre de périodes par seconde.

,oùTestexpriméeensecondes (s). Son unité est le hertz (Hz) qui est en fait dess¡1.NOTE: Si fAE1T , alors TAE1f

8.3.3 Tensions maximale et minimaleLatensionmaximaled"un signal est la plus grande valeur prise par la tension au cours

du temps. Elle s"exprime en Volt (V) et se note U max. Latension minimaled"un signal est la plus petite valeur prise par la tension au cours du temps. Elle s"exprime en Volt (V) et se note U min.Pour mesurer les tensions maximale et minimale d"une tension alternative, on mesure d"abord la distance Y entre le maximum de la tension (ou -Y pour le minimum dans le cas 3

d"Umin) et 0 de l"oscilloscope (axe des abscisses). On la multplie ensuite par la sensibilité verti-

caleSvchoisie sur l"oscilloscope. U maxAEY£Sv(8.2) U minAE¡Y£Sv(8.3)8.3.4 Tension efficace La tension efficace correspond à la valeur affichée par un voltmètre en mode alterna- tif. Elle correspond à la valeur d"une tension continue qui produirait un échauffement identique dans une résistance. Elle s"écritUef fet est reliée à la tension maximale par la relation : U ef fAEUmaxp2

(8.4)La tension délivrée par le secteur dans les prises électriques est de 220 à 230 V. Il ne s"agit

pas d"une tension continue puisqu"elle est délivrée par un alternateur. Cette valeur correspond

donc à la tension efficace du courant alternatif. 4quotesdbs_dbs2.pdfusesText_2