WEBVTT

00:00.000 --> 00:07.611
Le GBF, générateur basse fréquence alimente une bobine en série avec une résistance

00:07.611 --> 00:16.288
Circuit RL série : résistance R (image de l'intensité en bleu), Inductance (bobine en bleu)

00:16.288 --> 00:27.429
Masse au point commun du montage série : bobine et résistance

00:27.429 --> 00:39.917
L'oscilloscope utilise une sonde inverseuse pour compenser l'inversion du câblage

00:39.917 --> 00:49.556
A 50 Hz, la bobine rouge oppose une impédance (et donc amplitude) bien plus faible !

00:49.556 --> 00:56.324
J'augmente la fréquence du GBF

00:56.324 --> 01:07.439
L'amplitude rouge augmente car Z de la bobine (Z # L * 2 * pi * f), on négligera R

01:07.439 --> 01:15.554
Les amplitudes sont désormais identiques

01:15.554 --> 01:25.232
On va vérifier la valeur de l'inductance en négligeant R (non significatif à 2 kHz)

01:25.232 --> 01:35.801
Z = Racine(R² + X²) ; R² négligeable devant X (X = L * 2 * pi * f)

01:35.801 --> 01:44.347
2 * pi * f = pulsation

01:44.347 --> 02:04.997
Omega = 12 560 (pulsation : 2 * pi * f)

02:04.997 --> 02:16.750
Impédance bobine = impédance (et donc résistance car résistor pur) = 250 Ohm

02:16.750 --> 02:29.906
0.0199 Henzy : 20 milliHenry : 20 mH

02:29.906 --> 02:48.517
Vérifions avec l’inductance-mètre

02:48.517 --> 02:58.927
19.7 mH pour 20 mH lus et calculés :-) On est bons !

02:58.927 --> 03:17.170
Sa résistance en continu est de 26 Ohm, on va vérifier si cela change nos calculs...

03:17.170 --> 03:31.242
En appliquant X = Racine(Z² - L²), on trouve 248.6 Ohm au lieu de 250 (...)

03:31.242 --> 03:37.622
0.5 % d'erreur, donc bel et bien négligeable, la mesure à l’oscilloscope étant moins précise