Comment Calculer L Intensité Du Courant Dans Un Circuit

Comment Calculer L Intensité Du Courant Dans Un Circuit

La notion d’intensité

La mesure de la
tension
ne permet pas de déterminer la lampe qui brille le plus fort. C’est la mesure de
l’intensité
du courant qui traverse chaque lampe qui le permet. Les indication constructeur porter sur le culot de la lampe sont : L  1 = (half-dozen V ; 0,1 A ou 100 mA) ; L2 = (6 V ; 0,three A) ; L3 = (half dozen 5 ; 1 A). 6 V : c’est la tension nominale de chaque lampe. Les valeurs en A (ou mA) représente l’intensité nominale de chaque lampes. A = ampère. C’est l’unité de 50’intensité du courant. Conclusion : Fifty’intensité du courant est notée I. Son unité de mesure est 50’ampère, symbole A. On utilise souvent le multimètre (mA). 1 A = thou mA ; 1 mA =  0,001 A.

Comment comprendre l'incidence de l'intensité ?
On peut prendre conscience de 50’intensité d’un courant électrique facilement. Dans le cas d’une ampoule, 50’augmentation de l’intensité provoquera une brillance plus intense. Pour un moteur, plus d’intensité signifie qu’il tournera plus vite.

Définition : Un courant électrique est dû par united nationsdéplacement de porteurs de accuse : Les électrons due east- dans les métaux. Qe= – 1,6 10-19 C = -due east (avec e charge élémentaire) Les ions dans les solutions charges ηeL’intensité du courant continu dans un conducteur est le débit de porteurs de charges traversant une section du conducteur par unité de temps. C’est donc un nombre deCoulombs par thousand² et par seconde. Fifty’intensité d’un courant électrique stand for à une des nombreuses grandeurs mesurables au sein des circuits électriques. Cette mesure permet alors de connaître le débit des charges électriques à travers une department du circuit étudié. Fifty’intensité du courant électrique possède comme unité 50’ampère qui est noté A. Cette unité tient son nom du célèbre physicien français
André-Marie Ampère
qui travaillera longuement et produira de nombreux travaux en rapport avec l’électricité.

Dans le Système International, l’unité de mesure de l’intensité du courant électrique est
l’Ampère.

Le système international d’unités, abrégé en SI, est le système décimal des unités de mesures le plus utilisé au monde. L’ensemble des unités associées aux dimensions fondamentales constitue le système international d’unités. Il s’agit du système MksA (mètre, kilogramme, seconde, Ampère), mais le Kelvin, la mole et le candela font aussi partie de ce système. Ces unités sont appelées unités légales. Elles sont universelles et connues de par le monde entier.

André-Marie Ampère

André-Marie Ampère est un scientifique français ayant vécu entre 1775 et 1836. Il a effectué ses travaux dans de nombreuses disciplines. Que ce soit en
physique,
en
chimie
ou en
mathématiques,
il est à l’origine de nombreux théorèmes. Il a même laissé son nom à une unité,
l’Ampère.

On se souvient notamment du Théorème d’Ampère qui permet de calculer la valeur du champ magnétique selon les courants électriques qui le traversent.

Membre de 50’Académie des Sciences, il a également été nommé par Napoléon Inspecteur de l’Université française impériale.

Comment mesurer l'intensité ?
Pour effectuer des mesures d’intensité sur united nations circuit électrique, on utilise un ampèremètre. Il southward’agit d’united nations appareil que l’on doit brancher en série. Le plus souvent, l’ampèremètre est contenu dans un multimètre, un appareil qui remplit d’autres fonctions comme celles de voltmètre ou ohmmètre par exemple.

Dans un courant continu

Le courant continu, noté CC en Français ou
DC
en Anglais, correspond a un courant électrique dont
l’intensité
reste indépendant du temps, on dit donc de celle-ci qu’elle est
constante.
C’est notamment le type de courant qui est délivré par les
piles
ou encore les
accumulateurs.
On peut donc appeler courant continu tout courant périodique dont 50’intensité reste toujours relativement proche de sa
valeur moyenne
ou encore un courant périodique dont la composante continue, c’est-à-dire sa valeur moyenne est d’importance primordiale. Il est également possible de nommer courant continu tout courant électrique qui circule de façon continue ou très majoritairement dans le même sens. On dit alors de ce courant qui est unidirectionnel.

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Les
taux
permettent de calculer la
qualité
du courant continu. Un courant parfaitement constant aureola un taux nul. Soient : I : Valeur efficace de i Ia : valeur efficace de la composante alternative de i < i > : Valeur moyenne de i Δ (i) = imax – imin
: Valeur crête à creux de fifty’intensité On peut alors calculer les taux suivants : Taux d’ondulation :





\[ \frac {I_{a}} {I} \]

Taux d’ondulation efficace :





\[ \frac {I _ {a} } {< i >} \]” title=”Rendered by QuickLaTeX.com”>
      </p>
<h3>Dans un courant alternatif</h3>
<p>Le courant alternatif correspond à un courant qui est produit toujours de la même façon et ce sont les mêmes<br />
        <strong>mécanismes</strong><br />
        qui entrent crusade. Afin de créer du courant alternatif, on apply une<br />
        <strong>turbine</strong><br />
        et un<br />
        <strong>alternateur.</strong><br />
        C’est également ainsi qu’il est produit dans les centrales électriques. En voici le détail :</p>
<ol>
<li>Une<br />
          <strong>turbine</strong><br />
          est mise en rotation par de l’eau ou de la pression comme de la vapeur d’eau ;</li>
<li>La turbine entraîne alors l’axe du<br />
          <strong>rotor</strong><br />
          de l’alternateur sur lequel sont encrés plusieurs électroaimants ;</li>
<li>Le courant électrique alternatif est produit par les interactions entre les électroaimants du rotor et le fil de cuivre en bobines autour du<br />
          <strong>stator.</strong>
        </li>
</ol>
<p>On dit d’un courant électrique alternatif qu’il est<br />
        <strong>périodique</strong><br />
        et<br />
        <strong>sinusoïdal.</strong><br />
        Périodique car sa tension modify de sens de manière périodique en s’inversant constamment et sinusoïdal car la tension<br />
        <strong>varie</strong><br />
        au cours du temps en décrivant une courbe sinusoïdale.</p>
<p>L’équation représentant l’intensité du courant électrique est du type suivant : \[ i \left( t \right) = i _ { 0 } \cdot \sin \left( \omega \cdot t + \phi \right) ] dans laquelle :</p>
<ul>
<li>i<sub></sub><br />
          correspond à amplitude du signal exprimée en ampères (A) ;</li>
<li>φ correspond au déphasage du betoken, également appelé phase à 50’origine et s’exprime en radians.</li>
</ul>
<figure id= A quoi sert le courant alternatif ?

Tous les appareils que nous utilisons dans nos maisons se branchent au courant alternatif. Cependant, ils contiennent aussi régulièrement un transformateur qui permet de redresser le courant en courant continu.

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C’est parti

Mesure de l’intensité du courant

Fifty’appareil qui permet de mesurer 50’intensité d’un courant électrique est
l’ampèremètre.

Il se branche
en série
avec 50’appareil traversé par le courant.

Conclusion : fifty’intensité du courant électrique se mesure avec un
ampèremètre.
L’ampèremètre se branche en série dans le circuit. L’éclat d’une lampe est d’autant plus
of import
que 50’intensité du courant qui la traverse est
grande.

L’intensité est partout la même :

I1 = I2 = I3

Conclusion : Dans un circuit série, l’intensité du courant est la
même
dans tous les
dipôles.
Elles ne dépendent pas de l’ordre des dipôles. C’est la
loi d’unicité de 50’intensité du courant. La branche principale est celle qui contient le générateur, l’intensité du courant qui y circule :

I’ = I1 + I2

I =0,15 A. La relation mathématique entre les courants mesurés est :

I’ = I1 + I2

Comment installer l'électricité chez soi ?
Les calculs d’intensité et de puissance sont importants dans les dérivations que l’on crée dans united nations bâtiment. En effet, il est important de respecter les sections de câbles électriques en fonction de la puissance de l’électricité qui va les traverser.

Conclusion : Dans un excursion en dérivation, 50’intensité du courant dans la branche principale est égale a la somme des intensités des courants dans les branches  dérivés. C’est la loi d’additivité des intensités. L’intensité du courant dans la branche principale augmente. 50’intensité du courant dans les branches dérivées ne alter pas. La relation mathématique ne change pas :   Si l’on ajoute trop d’appareils en dérivation dans le circuit, fifty’intensité du courant délivrer par le générateur augmente, celui-ci peut être endommager. On le protège en plaçant united nations fusible en série avec le générateur. Celui-ci fond si l’intensité du courant dans la branche principale devient trop importante. Conclusion générale : Dans un circuit en dérivation, plus on ajoute de récepteur, plus fifty’intensité du courant dans la branche principale augmente. Les intensités dans la branche dérivée ne changent pas. La loi d’additivité des intensités ne modify pas. Un fusible est un coupe- circuit : il addicted a partir d’une intensité déterminer.

Exercice d’entraînement : La bobine

one – Détermination expérimentale de fifty’inductance L de la bobine

On réalise le excursion électrique représenté ci-dessous (figure 1) comprenant un GBF, une bobine de résistance r et d’inductance L et une résistance R = 1,0´104
W montés en série.

Le GBF délivre une tension alternative triangulaire (tension en dents de scie) de fréquence   f  = 1,0 kHz .

Un système d’conquering de données relié à un ordinateur permet d’afficher à l’écran les variations en fonction du temps de la tension uFifty(t) aux bornes de la bobine et de l’intensité i(t) du courant qui circule dans le excursion (figure 2).

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1.1. Vérifier à l’aide de la effigy 2 que la fréquence du GBF est effectivement réglée sur one,0 kHz.

1.2. Quelle est l’expression de la tension mesurée sur la voie 2 du système d’conquering ? En déduire les opérations que devra effectuer le logiciel de traitement des données pour afficher l’intensité à l’écran.

one.iii. Exprimer la tension uL
aux bornes de la bobine en fonction des caractéristiques de la bobine, de l’intensité i du courant et de sa dérivée  di / dt .

1.4.1. Sur la figure two, la représentation graphique de la fonction i(t) montre qu’en réalité, les crêtes de 50’intensité sont arrondies. Dans ces conditions, la tangente au sommet est horizontale.

En déduire une expression simplifiée de uL
quand l’intensité dans le circuit est extrémale.

1.iv.2.En mesurant uL
sur la figure 2 quand l’intensité du courant est extrémale, à t = 1,half-dozen ms par exemple, montrer que r << R.

1.5. On néglige dans la suite le terme faisant intervenir r dans 50’expression de uL
ainsi que les arrondis des crêtes de l’intensité.

À partir de la demi-période incorporate entre les points C et D de la effigy 2, mesurer u50
, calculer di / dt et en déduire la valeur de L.

1.six. Le constructeur indique r = 12 W.

Calculer alors uL
à la même engagement qu’à la question i.4.2. et montrer que la valeur obtenue est en accord avec la mesure effectuée à la question 1.4.2.

ii – Constante de temps d’un excursion RL

La bobine est maintenant montée en série avec une résistance R’ = 100 West aux bornes d’united nations générateur idéal de tension de f.due east.m. E = 6,v 5 (figure 3).

Le système d’acquisition permet de suivre l’évolution de l’intensité du courant dans le circuit en fonction du temps. La fermeture de l’interrupteur à l’instant t = 0 déclenche fifty’acquisition. L’enregistrement obtenu est représenté sur la effigy four.

2.1. Établir l’expression donnant l’intensité du courant en régime permanent en fonction des caractéristiques du circuit.

two.2. Vérifier que la valeur de 50’intensité du courant en régime permanent obtenue sur le graphe de la
figure 4 est en accord avec les données de l’énoncé.

ii.3.ane. Rappeler 50’expression de la constante de temps d’un dipôle RL.

2.3.2. Déterminer graphiquement sa valeur en faisant figurer la méthode utilisée sur la figure 5 en annexe à rendre avec la copie.

two.iv. La résistance R’ est en réalité une résistance réglable. On lui donne maintenant la valeur 150 W.

ii.4.one. Calculer la nouvelle intensité du courant en régime permanent.

2.4.2. Calculer la constante de temps du nouveau dipôle RL.

two.4.3. Représenter avec soin la courbe représentant l’évolution de l’intensité du courant en fonction du temps  i = f(t) sur la figure 5 en annexe, à rendre avec la copie.

Comment Calculer L Intensité Du Courant Dans Un Circuit

Source: https://www.superprof.fr/ressources/scolaire/physique-chimie/cours-ps-1/4eme-ps-1/generateur-et-derivation.html

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