Électronicien VRK

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Condensateur

Sommaire

I/ IntroductionII/ Schéma électriqueIII/ Caractéristiques électriquesIV/ UtilisationV/ Associations de condensateurs

I/ Introduction

Le condensateur est un composant en électronique qui à la particularité de pouvoir stocker de l'énergie lorsqu'il est soumis à une tension. Ce composant est primordial dans le domaine de l'électricité, il est presque aussi fréquent que la résistance.Le condensateur se charge d'une quantité d'électricité (Q) lorsqu'il est soumis à une tension. Cette charge Q dépent de la tension et de la durée auquel il a été soumis à cette tension. L'énergie emmagasinée sera restituée lors de la décharge du condensateur.Exemple d'un condensateur électrochimiqueCe composant est un dipôle (consistué de 2 pôles) composé de 2 armatures conductrices séparées par un isolant dit "diélectrique". Il existe plusieurs sortes de condensateurs qui diffèrent selon la nature des plaques conductrices et de l'isolant (air, céramique, mica ...).

II/ Schéma électrique

Sur un schéma électrique, le symbole du condensateur est reconnaisable par 2 traits parallèles qui représentent les 2 armatures conductrices:Symbole électrique d'un condensateur

III/ Caractéristiques électriques

La capacité d'un condensateur est exprimé en Farad. De manière mathématique, pour calculer la valeure de la capacité il faut utiliser l'équation suivante:C = Q/ULes constantes de cette équation sont les suivantes :C : capacité du condensateur en Farads (F)Q : charge du condensateur en Coulombs (C)U : tension aux bornes du condensateur en Volts (V)

IV/ Utilisation

L'utilisation basique d'un condensateur consiste à le brancher en série avec une résistance et une source d'alimentation.Symbole électrique d'un condensateur branché en sérieLorsque ce condensateur est soumis à la tension du générateur, la charge du condensateur décrit une courbe non-linéaire. Cette courbe ressemble au graphique ci-dessous:Graphique de la capacité de charge d'un condensateur

V/ Associati

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12/08/2021

Bases de l'électroniqueCette partie de cours présente les principales formules indispensables en électronique. Ces formules, représentent les bases essentielles, qui sont présentes dans de nombreux montages et qui sont donc indispensables à maîtriser.

1.Loi d'Ohm

La loi d'ohm est une loi physique très importante dans le domaine électrique. Cette loi met en relation 3 éléments : la valeur d'une résistance (en ohms), le courant qui la traverse (en Ampère) et la tension entre ses bornes (en Volt).Les trois éléments sont représentés par les lettres U, R et I:U : tension aux bornes de la résistance, exprimée en volt (symbole : V).R : valeur de la résistance, exprimée en ohm (symbole : ).I : courant qui traverse la résistance, exprimé en Ampère (symbole : A).

Formules

L'image ci-jointe représente un dipôle (ici une résistance) parcourue par un courant électrique. La résistance électrique (R) n'est autre que le rectangle noir, le courant (I) est représenté en rouge et la différence de potentiel (V) est en vert. Pour le montage ci-dessus, la formule de la loi d'Ohm est : A noter que cette dernière formule peut s'écrire en fonction du courant : Ou alors on peut l'écrire en fonction de la résistance :

Exemples

Calculer la tension

Pour calculer la tension électrique aux bornes d'une résistance de 1k qui est traversé par un courant de 12mA, il faut effectuer le calcul suivant:U = R*I = 1000*0.012 = 12VLa tension aux bornes d'une telle résistance sera donc de 12V.

Calculer le courant

Le calcul à effectuer pour déterminer le courant qui traverse une résistance de 3k et qui est soumisse à une tension de 5V est le suivante:I = U/R = 5/3000 = 0.001666ALe courant calculé pour cet exemple est égal à 1.66mA.

Calculer la résistance

Il est possible de calculer la valeur d'une résistance en connaissant la tension à ses bornes et le courant qui la traverse. Dans le cas d'une différence de potentiel de 9V et d'un courant de 2.25mA, le calcul à effectuer est le suivant:R =

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Condensateur variable

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