WEBVTT

00:00.000 --> 00:05.984
Circuit LC, inductance bobinée en parallèle avec un condensateur

00:05.984 --> 00:12.513
Le générateur BF sinusoïdal alimente le circuit résonant LC

00:12.513 --> 00:23.881
Le circuit LC est en série avec une résistance en un point relié à la masse de l'oscilloscope

00:23.881 --> 00:30.390
Signal rouge, fil rouge : circuit LC résonant parallèle

00:30.390 --> 00:36.153
Signal bleu, fil bleu : en parallèle sur la résistance : image de l'intensité

00:36.153 --> 00:44.181
à 500 Hz le signal rouge LC est inférieur et en avance

00:44.181 --> 00:53.728
Le signal rouge est en avance, c'est donc la bobine, normal en basse fréquence, qui domine

00:53.728 --> 01:15.162
Quand la fréquence augmente, le signal rouge augmente, Z #X = L * 2 * pi * f

01:15.162 --> 01:25.100
Jusqu'ici l'inductance est prépondérante : le signal rouge augmente, le bleu diminue

01:25.100 --> 01:31.084
Notez ! Les signaux sont désormais en phase !

01:31.084 --> 01:41.279
Je diminue f : le rouge revient devant

01:41.279 --> 01:48.037
Et désormais on est en phase ! Le signal bleu est quasiment nul ! Résonance !

01:48.037 --> 01:59.273
En zoom juste avant au début...

01:59.273 --> 02:12.247
Le circuit LC parallèle est proche de 8 000 Ohm !

02:12.247 --> 02:22.585
Une bobine parfaite dans un montage parfait offrirait l'infini en impédance, 0 en intensité

02:22.585 --> 02:39.012
Résonnac eà 3.6 kHz et passage de l'autre coté : capacitif ! ZC devient plus faible que ZL !

02:39.012 --> 02:59.944
Circuit résonant ou bouchon parallèle : impédance infinie à sa fréquence de résonance

02:59.944 --> 03:16.979
L'impédance augmente à la résonance : bobine et condensateur s'alimentent mutuellement

03:16.979 --> 03:27.803
inductance et condensateur se fournissent le réactif : ils ont opposés de presque 180 °

03:27.803 --> 03:47.328
Un noyau (tournevis) change la fréquence de résonance car change L !