CHAPITRE 7 – CIRCUITS ÉLECTRIQUES DANS L’ARQS
Exemple
L’ARQS est-elle vérifiée pour une ligne à haute tension EDF, d’une longueur L =
300 km, qui sépare une centrale électrique d’un particulier ? Le temps caractéritique
de variation de la tension est l’inverse de la fréquence EDF f = 50 Hz :
L = 300 km cT =
c
f
=
3.10 8
50
= 6.10
3 km : ARQS vérifiée.
De même, pour un circuit électronique, de taille caractéristique L = 10 cm, qui travaille
à 10 MHz :
L = 10
−1 m cT =
c
f
=
3.10 8
10 7 = 30 m : ARQS vérifiée.
Dans l’ARQS, toute variation de la source se répercute immédiatement à tous les points
du circuit.
Si, par exemple, on débranche la source, le récepteur s’arrête immédiatement de fonctionner.
De même, dès qu’on branche un générateur, tous les points d’un même fil sont immédiatement au même potentiel ; c’est la raison pour laquelle, sur la figure 7.18, la tension aux bornes
du générateur est la même qu’aux bornes du récepteur.
4 Dipôles
4.1 Définition
En électricité, un dipôle est tout élément qui possède deux bornes. Le courant entre par une
borne et sort par l’autre.
4.2 Dipôles passifs
Un dipôle passif est un dipôle qui ne peut pas créer lui-même du courant. S’il n’est soumis à aucune tension, aucun courant ne le traverse. Sa loi courant-tension, c’est-à-dire le
graphe du courant qui le traverse en fonction de la tension à ses bornes, passe par l’origine
(I = 0, U = 0).
Il existe de nombreux dipôles passifs. Les trois suivants sont les plus utilisés, car ils permettetn de modéliser le comportement des autres dipôles.
a) La résistance
C’est le dipôle passif le plus simple, où la tension appliquée est proportionnelle à l’intensité
du courant qui la traverse. La constante de proportionnalité est nommée résistance et notée R.
La résistance s’exprime en ohm 5 , unité dont le symbole est la lettre grecque oméga majuscule
Ω. Une résistance est symbolisée par un rectangle dans les schémas électriques.
5. En l’honneur de Georg Ohm, 1789−1854, physicien allemand dont les travaux portèrent sur l’électrocinétique
et qui formula la loi d’Ohm.
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Exemple
L’ARQS est-elle vérifiée pour une ligne à haute tension EDF, d’une longueur L =
300 km, qui sépare une centrale électrique d’un particulier ? Le temps caractéritique
de variation de la tension est l’inverse de la fréquence EDF f = 50 Hz :
L = 300 km cT =
c
f
=
3.10 8
50
= 6.10
3 km : ARQS vérifiée.
De même, pour un circuit électronique, de taille caractéristique L = 10 cm, qui travaille
à 10 MHz :
L = 10
−1 m cT =
c
f
=
3.10 8
10 7 = 30 m : ARQS vérifiée.
Dans l’ARQS, toute variation de la source se répercute immédiatement à tous les points
du circuit.
Si, par exemple, on débranche la source, le récepteur s’arrête immédiatement de fonctionner.
De même, dès qu’on branche un générateur, tous les points d’un même fil sont immédiatement au même potentiel ; c’est la raison pour laquelle, sur la figure 7.18, la tension aux bornes
du générateur est la même qu’aux bornes du récepteur.
4 Dipôles
4.1 Définition
En électricité, un dipôle est tout élément qui possède deux bornes. Le courant entre par une
borne et sort par l’autre.
4.2 Dipôles passifs
Un dipôle passif est un dipôle qui ne peut pas créer lui-même du courant. S’il n’est soumis à aucune tension, aucun courant ne le traverse. Sa loi courant-tension, c’est-à-dire le
graphe du courant qui le traverse en fonction de la tension à ses bornes, passe par l’origine
(I = 0, U = 0).
Il existe de nombreux dipôles passifs. Les trois suivants sont les plus utilisés, car ils permettetn de modéliser le comportement des autres dipôles.
a) La résistance
C’est le dipôle passif le plus simple, où la tension appliquée est proportionnelle à l’intensité
du courant qui la traverse. La constante de proportionnalité est nommée résistance et notée R.
La résistance s’exprime en ohm 5 , unité dont le symbole est la lettre grecque oméga majuscule
Ω. Une résistance est symbolisée par un rectangle dans les schémas électriques.
5. En l’honneur de Georg Ohm, 1789−1854, physicien allemand dont les travaux portèrent sur l’électrocinétique
et qui formula la loi d’Ohm.
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