i
i
i
i
i
i
i
i
+ 1
– 1
0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
0
t (ms)
q (t)
——
Q 0
1
2
3
4
L = 1 mH
C = 10 µF R c = 20 Ω
Le graphique ci-dessus représente le rapport q(t)/Q 0 en fonction du temps pour les 4 cas
précédents, selon la valeur de la résistance du circuit.
Remarque : la charge à partir d’une tension échelon (v(t) = 0 si t < 0 ; v(t) = E si
t 0) se traite de la même manière.
0
v (t)
t
E
v (t)
K
R
L
E
C
L’équation différentielle est alors : L.
di
dt
1 R.i 1
1
C
.
i.dt = E
1
0
0
E = 1,5 V L = 2,6 mH C = 16 µF R = 2,2 Ω
2
1
3
4
5
6
7
2
3
t (ms)
v C (t)
E
3. ÉLECTROCINÉTIQUE
279
i
i
i
i
i
i
i
+ 1
– 1
0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
0
t (ms)
q (t)
——
Q 0
1
2
3
4
L = 1 mH
C = 10 µF R c = 20 Ω
Le graphique ci-dessus représente le rapport q(t)/Q 0 en fonction du temps pour les 4 cas
précédents, selon la valeur de la résistance du circuit.
Remarque : la charge à partir d’une tension échelon (v(t) = 0 si t < 0 ; v(t) = E si
t 0) se traite de la même manière.
0
v (t)
t
E
v (t)
K
R
L
E
C
L’équation différentielle est alors : L.
di
dt
1 R.i 1
1
C
.
i.dt = E
1
0
0
E = 1,5 V L = 2,6 mH C = 16 µF R = 2,2 Ω
2
1
3
4
5
6
7
2
3
t (ms)
v C (t)
E
3. ÉLECTROCINÉTIQUE
279
