11.3 Réponse d un circuit R,L à un échelon de tension
Figure 11.11
et donc pour q = —, on obtient t\ = r, où r = RC représente la constante de temps
du circuit.
Numériquement, t — 2.106 x 0,4.10-6 = 0,8 s.
Le nombre d’impulsions par minute est donc : N =
= 75
11.3 RÉPONSE D'UN CIRCUIT R,L À UN ÉCHELON DE TENSION
11.3.1 Bobine d'induction
Nous admettrons que la tension u aux bornes d’une bobine idéale (r = 0) et l’intensité i du courant qui la traverse vérifient la relation :
© D u n o d
- L a
p h o to c o p ie non
a u to risé e
e st un
d élit
di
u = L—
dt
u tension aux bornes de la bobine en volt (V)
L inductance de la bobine en henry (H)
( 11.9)
i intensité du courant en ampère (A)
convention récepteur
u = Ldî
dt
convention générateur
e-L$
Figure 11.12
Cas d’une bobine réelle : c’est l’association en série d'une bobine idéale et d un
conducteur ohmique de résistance r.
Figure 11.11
et donc pour q = —, on obtient t\ = r, où r = RC représente la constante de temps
du circuit.
Numériquement, t — 2.106 x 0,4.10-6 = 0,8 s.
Le nombre d’impulsions par minute est donc : N =
= 75
11.3 RÉPONSE D'UN CIRCUIT R,L À UN ÉCHELON DE TENSION
11.3.1 Bobine d'induction
Nous admettrons que la tension u aux bornes d’une bobine idéale (r = 0) et l’intensité i du courant qui la traverse vérifient la relation :
© D u n o d
- L a
p h o to c o p ie non
a u to risé e
e st un
d élit
di
u = L—
dt
u tension aux bornes de la bobine en volt (V)
L inductance de la bobine en henry (H)
( 11.9)
i intensité du courant en ampère (A)
convention récepteur
u = Ldî
dt
convention générateur
e-L$
Figure 11.12
Cas d’une bobine réelle : c’est l’association en série d'une bobine idéale et d un
conducteur ohmique de résistance r.
