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Mesurer des grandeurs électriques grâce au multimètre ✓ Visualiser un signal électrique grâce à l'oscilloscope MATERIEL ✓ GBF ✓ Multimètre ✓ Oscilloscope signaux périodiques de fréquence, de forme et d'amplitude variables



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(G B F ) • Cet appareila délivre des signaux électriques périodiques dans une gamme s'effectuer de manière synchrone avec le signal de mesure visualisé En mode AC (alternative current) : seule la composante variable du signal est 



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o Mesurer une tension au voltmètre numérique ou à l'oscilloscope numérique o Mesurer un des signaux périodiques de fréquence, de forme et d'amplitude variable Cette sortie du GBF se modélise par un générateur réel Telle quelle, cette rampe ne permet cependant pas de visualiser correctement un signal Si la



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Travaux Pratiques de Physique : Mesures à l'oscilloscope numérique page 1/8 Le mode DC permet de visualiser tous les signaux, continus et variables Le mode Modifier les réglages du GBF pour appliquer une tension sinusoïdale de



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fréquences (ou GBF) permet de produire des signaux périodiques dans le temps (tension en créneau régime variable ou continu (tension, intensité, caractéristique de dipôle) 1 Expérience : Générer et visualiser à l'oscilloscope (utilisée pour cette Mesure de la résistance de la sortie principale (MAIN OUT) du GBF



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`a cause de son principe de mesure : l'ohmm`etre est un générateur de courant, qui Visualiser le signal TTL d'un GBF sur l'oscilloscope, et le comparer au signal de la capacité C, remplacer R par un condensateur variable C et procéder 



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Trouver un modèle électrique du GBF (s’aider de l’exploitation de la mesure 2) Schéma ci-dessus 2) Visualisation de signaux variables à l’aide d’un o scilloscope



TP n°1 : Oscilloscope - Multimètre - Régime continu

Connecter la sortie BNC du GBF sur la voie 1 de l’oscilloscope Faire les réglages sur l’oscilloscope pour bien visualiser le signal triangulaire Relever la valeur de la période et l’amplitude crête-à-crête du signal 5) Visualisation simultanée de deux signaux



L’oscilloscope - Université Laval

mesure C’est le seul appareil qui permet de voir la forme des signaux les plus complexes et de mesurer leurs caractéristiques: durées fréquences amplitudes La richesse des possibilités offertes par un oscilloscope accompagnée de la profusion des commandes ou des réglages peuvent d’abord dérouter



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signaux périodiques de fréquence de forme et d’amplitude variables Les manipulations sur le GBF règlent le signal u(t) Les manipulations sur l'oscilloscope règlent la trace du signal u(t) sur l'écran mais ne le transforment en aucun cas Après avoir réglé tous les boutons de cadrage de l'oscilloscope à mi-course le mettre

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pdf TP1 : appareils de mesure (multimètre oscilloscope UFR Sciences et Techniques L1_MPCE2I_S2_Electrocinétique TP1 : appareils de mesure (multimètre, oscilloscope) : mesures de grandeurs continues et variables

Objectifs (connaissances théoriques : TD1)

A l'issue de cette séance, l'étudiant devra être capable de : ension un pont diviseur de tension Comprendre les principales fonctions de l'oscilloscope (synchronisation, base de temps,

DC/AC)

Utiliser le générateur de fonctions.

Préparation

Dans le circuit suivant, exprimer U en fonction de E, R1 et R2.

A partir du schéma on a :

'UUE Avec iRU 1' et 2R Ui . On aura donc, 2 21
2 1 R RRUUR RUE , on en déduit alors: ERR RU 21
2 (1) Pour un signal v(t) quelconque de période T, donner la définition de la valeur moyenne. T moydttvTVVV 0)(1 T

EFFdttvTV

0)(21 sinusoïdal )2cos()(tTVtvMAX T

EFFdttTVMAXTV

0

21)2cos(

avec 2 )2cos(1)cos(tt 2 MAX effVV

Remarque : pour un signal triangulaire la valeur efficace est différente de celle obtenue

précédemment, 3 MAX effVV UFR Sciences et Techniques L1_MPCE2I_S2_Electrocinétique

Préparation

Mesure 1

Générer continu E .

Réaliser le montage avec R1 = 100 k et R2 = 1 kPlacer 2 multimètres pour mesurer les tensions E et U. Dessiner le montage dans le compte-rendu en faisant apparaître les appareils de mesure.

Attention : on branche les multimètres en série pour mesurer une intensité de courant et on les

branche en parallèle pour mesurer une tension. Pour mesurer une tension, il vaut mieux brancher les multimètres à la fin de votre montage. Relever dans un tableau de mesure U = f(E) de 0 à 12

Exploitation des mesures

Tracer U = f(E) en tenant compte des incertitudes de mesures sur E et sur U en prenant

pour le Voltmètre une incertitude de mesure de 5 % valeur lue 2 digit (voir annexe 2).

Mesurer la pente et conclure.

u(U)=0.05* valeur lue sur le multimètre2*la plus petite valeur quon peut lire sur le multimètre.

La plus petite valeur quon peut lire sur le multimètre est = x10 , avec x le nombre de chiffre après la virgule. Lincertitude a la même forme aussi pour lintensité et la résistance (u(I) et u(R)).

Mesure 2

On remplace la résistance R2 par une résistance variable (boîte Chauvin Arnoux X10 k).

On fixe la valeur de E à 12 V.

Relever dans un tableau de mesure U = f(R2) en faisant varier R2 de 10 k à 100 k par paliers de 10 k

Exploitation des mesures

Tracer U = f(R2) en tenant compte des incertitudes de mesures. Est-ce que mesurer la pente a un sens ici ? La mesure de la pente na aucun sens ici car la variation de U (équation 1) nest pas linéaire avec R2.

2 = 20 k on peut retrouver la valeur de R1.

On prend un point quelconque sur notre graphe (exemple pour R2 = 20 ket on remplace les valeurs dans léquation (1) pour retrouver la valeur de R1

Mesure 3

basse fréquence (GBF), et on mesure sa valeur efficac : régler un signal de fréquence f = 1 quotesdbs_dbs31.pdfusesText_37