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En technologie pour monter les DEL vous utilisez des "résistances
de protection" appelées Résistors en physique
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On réalise le circuit permettant d'alimenter une lampe (6 V,
300 mA) avec un générateur de tension nominale 6 VDC
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On met le circuit sous tension pour évaluer l'éclat
de la lampe.
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On mesure la tension aux bornes de la lampe U = 6.21 V, ainsi que
l'intensité du courant qui la traverse I = 97 mA
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On ouvre le circuit pour introduire un résistor R = 100
W, monté en série.
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L'éclat de la lampe diminue ou parfois la lampe ne brille
plus du tout, suivant le modèle,
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On mesure la tension aux bornes de la lampe U' = 2.4 V, ainsi que
l'intensité du courant qui la traverse I' = 38 mA
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Bien que la tension appliquée par le générateur
soit la même l'intensité dans le circuit récepteur
a diminué : Le résistor s'oppose au passage du courant
: la tension aux bornes de la lampe a chuté, car la tension se
répartit entre la résistance et la lampe
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2.1. Tension et intensité.
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Pour mesurer la tension on dispose de deux contrôleurs que
l'on utilisera en voltmètre et en ampèremètre.
On étudie les variations de la réponse en tension U,
en fonction de I
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Ci = 300 mA (Auto)
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I(a)
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U (v)
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0,000
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0,00
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---
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0,015
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1,46
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97
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0.030
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2.96
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98
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0.044
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4,38
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100
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0.063
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6.20
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99
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0,089
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8,90
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100
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0.012
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12.04
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100
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La représentation graphique est une droite : la tension aux bornes
du résistor est proportionnelle à l'intensité qui
le traverse.
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Le coefficient de proportionnalité est de l'ordre de 100 W,
valeur nominale de la résistance, on peut écrire l'expression
de la Loi d'Ohm
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I est l'intensité du courant qui le traverse, en Ampères
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R la résistance du résistor exprime en ohms (W)
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U la tension aux bornes, en Volts
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2.2. multiples usuels de l'unité
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1 ohm = 1 W
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1 kilo-ohm = 1 kW = 103 kW
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1 mégohm = 1 MW = 106
kW
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Pour les caractéristiques nominales voir le cours de techno
ou consulter l'article résistances
du dictionnaire.
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© Villafruela Daniel
mise à jour le <
18/12/02
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