ASSOCIATION DE DIPÔLES EN RÉGIME SINUSOÏDAL
2- Schéma de Fresnel
a- Tracer les vecteurs
et ⃗ sur un schéma de Fresnel avec les échelles suivantes :
1cm0,5A et 1cm25V.
b- A partir de cette représentation, retrouver les valeurs de R et de L (décomposer
en
et
).
3- Confirmation des résultats
a- A partir des valeurs R et L, calculer l'impédance Z du dipôle pour f = 1kHz.
Rappel : =² + ()²
b- Retrouver la valeur de Z en utilisant U et I mesurés au 1-b.
c- A partir des valeurs R et L, calculer le déphasage pour f = 1kHz.
Rappel : = tan (
)
d- Retrouver la valeur de la puissance active en utilisant U et I du 1-b et le déphasage du 1-c.
e- Calculer les puissances réactive et apparente pour ce dipôle.
f- En déduire le facteur de puissance.
IV- ETUDE DU DIPÔLE 10 points
1- Simulation n°2
Nous prendrons une alimentation sinusoïdale u(t) 10 √ sin (2t)
a- Réaliser le montage avec R=10Ω et C=16F.
b- Recommencer les questions III-1 b, c et d.
2- Schéma de Fresnel
a- Tracer les vecteurs
et ⃗ sur un schéma de Fresnel avec les échelles suivantes :
1cm2A et 1cm2V
b- A partir de cette représentation, retrouver les valeurs de R et de C (décomposer ⃗ en ⃗ et ⃗).
3- Confirmation des résultats
a- A partir des valeurs R et C, calculer l'impédance Z du dipôle pour f = 1kHz.
Rappel : // =
(
)²()²
b- Retrouver la valeur de Z en utilisant U et I mesurés au 1-b.
c- A partir des valeurs R et C, calculer le déphasage pour f = 1kHz.
d- Retrouver la valeur de la puissance active en utilisant U et I et le déphasage .
e- Calculer les puissances réactive et apparente pour ce dipôle.
f- En déduire le facteur de puissance.