Electrocinétique. Chap.3 CHAPITRE 3 GENERATEURS ET RECEPTEURS

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Transcription de la présentation:

CHAPITRE 3 www.youssefbmw.fr.gd Electrocinétique. Chap.3 CHAPITRE 3 www.youssefbmw.fr.gd GENERATEURS ET RECEPTEURS Notes de cours. Electricité 1. Y.OUAZZANY

I- GENERATEURS 1- Définition- Existence de forces électromotrices Un générateur est un dipôle qui délivre une ddp (ou une intensité) constante  l’intensité (ou la ddp) fournie.  A B VA > VB générateur  Dans le générateur, les charges se déplacent dans le sens des potentiels croissants. (B  A donc en sens opposé à ) les charges subissent l'action d'un champ électromoteur tel que:  Forces non électrostatiques : forces électromotrices (f.e.m.) qui permettent aux charges  d'aller de B à A.

2- Générateur en circuit ouvert P N P  pôle positif, N  pôle négatif.  Fem  déplacement de charges:  Charges positives de N à P  Charges négatives de P à N VP > VN  +  Le champ électrostatique va équilibrer  A l’équilibre: Fem du générateur La fem d’un générateur est la circulation du champ électromoteur de N à P  ddp aux bornes du générateur en circuit ouvert.

3- Générateur en circuit fermé P VP > VN N +  q La charge q est soumise à:  force électromotrice  force de frottement visqueux  force électrostatique D’où (loi d’Ohm locale pour le générateur)

 Circulation de entre N et P: D’où: Loi d’Ohm pour le générateur  résistance interne du générateur  Circuit ouvert:   0  on retrouve VP VN  e.  Convention de signe:  est orienté positivement dans le fil  > 0  le courant va de P à N dans le fil.

4- Rendement énergétique du générateur puissance fournie puissance utilisée puissance perdue (effet Joule)  Rendement:

5- Caractéristique d’un générateur: I  f(U)  0 U0  0  courant de court-circuit   U0  tension à vide  e  schéma: e, r P N +  e r  Générateur de tension: maintient une ddp constante indépendante du courant fourni.  Générateur de courant: fournit un courant constant indépendant de la ddp appliquée. P c N 

1- Fcem- Loi d’Ohm pour le récepteur II- RECEPTEURS 1- Fcem- Loi d’Ohm pour le récepteur A B +  q VA > VB La charge q est soumise à:  force de frottement visqueux (effet joule)  force contre-électromotrice  force électrostatique  caractérise la perte d’énergie autre que l’effet Joule.  PFD  loi d’Ohm pour le récepteur  fcem du récepteur >0

2- Rendement énergétique du récepteur puissance fournie puissance utilisée puissance perdue (effet Joule)  Rendement:  Caractéristique d’un récepteur  U e’   f (U)  Schéma: e’, r’ A B +  A B + 

Elément Loi III- LOI d’OHM GENERALISEE  Dipôle AB,  positif dans le sens AB. Elément Loi  R B A résistance A B  générateur A B  récepteur

 Loi d’Ohm généralisée:  le courant entre en A et sort en B.  R est la résistance totale du tronçon AB.  fem d’un générateur : e > 0  fem d’un récepteur : e < 0  e prend le signe de la borne par laquelle on sort quand on circule dans le sens du courant.  Si le tronçon AB contient plusieurs dipôles en série:  Loi de Pouillet: loi d’Ohm pour un circuit fermé: