WEBVTT

00:00.000 --> 00:07.413
Ces expériences vont utiliser ce générateur BF qui sera en partie hors champ...

00:07.413 --> 00:10.269
Et notre oscilloscope sur tablette (vue sur le Maïdo à l'île de la Réunion 974 :-))

00:10.269 --> 00:14.217
Le générateur BF alimente en série : condensateur (courbe rouge) et résistance (bleue)

00:14.217 --> 00:28.749
Le point commun de l'oscilloscope est donc au centre du montage série RC

00:28.749 --> 00:45.525
L'oscilloscope utilise une sonde inverseuse pour compenser l'inversion du câblage

00:45.525 --> 00:53.390
En basse fréquence, la tension dans la résistance (image de l'intensité) est très faible

00:53.390 --> 01:05.721
Normal : en BF le condensateur oppose une impédance élevée (Zc = 1 / C * 2 * pi * f)

01:05.721 --> 01:15.085
Le multimètre vert est utilisé en fréquencemètre : 30 hertz actuellement

01:15.085 --> 01:20.270
Quand la fréquence augmente, l'amplitude bleu, UR et donc l'intensité, augmente

01:20.270 --> 01:26.930
Normal : l'impédance Z du condensateur diminue car f augmente !

01:26.930 --> 01:34.263
J'ai réglé des calibres identiques sur les voies rouge et bleue de l'oscilloscope !

01:34.263 --> 01:42.075
Les amplitudes seront bientôt identiques !

01:42.075 --> 01:52.379
On vient de passer ! On se cale sur l'égalité...

01:52.379 --> 01:58.211
A 630 Hertz, l'amplitude dans ma résistance et mon condensateur sont identiques

01:58.211 --> 02:04.902
Le déphasage est d'1/4 de période (90 °)

02:04.902 --> 02:10.424
Qui est en avance ?

02:10.424 --> 02:17.108
La tension dans le condensateur en rouge est en retard, I en 'avance', on est capacitif !

02:17.108 --> 02:24.858
La tension dans le condensateur est en retard car il requière de l'intensité pour se charger

02:24.858 --> 02:30.493
On va vérifier la valeur du condensateur

02:30.493 --> 02:38.276
Marqué 1 µFarad, on va appliquer C = 1 / (Z * 2 * pi * f)

02:38.276 --> 03:00.213
Ici affiché : Z * 2 * pi. Mais C = 1 / Z !

03:00.213 --> 03:07.189
1.011 * 10^-6 Farad donc 1.011 µ Farad ! Comme marqué !

03:07.189 --> 03:12.880
A cette fréquence Z du condensateur = Résistance puisque les amplitudes sont identiques

03:12.880 --> 03:25.467
EN augmentant la fréquence, on constate que l'impédance de C continue à diminuer

03:25.467 --> 03:32.617
J'utilise désormais un condensateur 8 µFarad

03:32.617 --> 03:41.120
Voilà, impédance Z du condensateur = Z donc R de la résistance ('parfaite')

03:41.120 --> 04:02.025
Je trouve 8.2 * 10^-6 soit 8.2 µFarad, pour 8 marqué

04:02.025 --> 04:06.466
Je vais vérifier au capacimètre !

04:06.466 --> 04:13.164
Au capacimètre 1.008 au lieu de 1.011, très bien ! Belle précision :-)

04:13.164 --> 04:24.298
8.238 lus pour 8.2 vus à l’oscilloscope et calculé : fort correct aussi !