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La capacité du condensateur est d'autant plus grande que la permittivité de l'isolant est grand, que la surface des armatures est grande et que la distance entre les armatures est faible. Pôles du condensateur Au cours de ce TP, nous cherchons à mesurer la capacité C d'un condensateur. Nous effectuerons la mesure de deux façons: par l'étude du régime libre d'un circuit RC, par mesure directe avec un capacimètre. Pour donner un aspect ludique à la manipulation, nous réalisons les mesures sur un condensateur de notre fabrication 2 On se propose de fabriquer un condensateur artisanal. Pour cela, superposer alternativement une feuille d'aluminium (armature) et une feuille de papier (isolant) sur quatres couches: voir fig. 1. Feuilles d'aluminium (armatures conductrice) Feuilles de papier (isolant) Figure 1 – Condensateur « artisanal » Rouler le tout (papier à l'extérieur) pour gagner en compacité. Enrober de scotch pour maintenir l'ensemble. Les condensateurs les plus courants sont réalisés de la même manière 1.
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Montage n° 20 Mesure de la capacité d`un condensateur par Montage n° 20 Mesure de la capacité d'un condensateur par différentes méthodes Introduction Un condensateur est un dipôle électrique constitué de 2 armatures conductrices en regard l'une de l'autre et séparées par un isolant appelé diélectrique. Il y a accumulation de charges sur une armature: les charges se VA-VB condensent sur la plaque A. La plaque B se charge également avec i qB=-qA. Il y a donc apparition d'une ddp entre les 2 plaques. (utiliser la maquette du condensateur plan: très didactique) qA qB Historiquement, le premier condensateur est apparu en 1745 à Leyde en Hollande (=bouteille de Leyde). Une grande évolution jusqu'à aujourd'hui, mais le principe reste le même. Le condensateur est caractérisé par sa capacité qui s'exprime en Farad. La capacité du condensateur régit sont comportement électrique. Pour un condensateur plan, C=εS/e avec ε=ε0εr. Il y a donc 2 façons de déterminer C: par le calcul car C ne dépend que des caractéristiques physiques du condensateur (épaisseur entre les armature, surface des armatures en regard).
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4. Ouvrir le fichier à l'aide du logiciel Arduino IDE, puis modifier la valeur du nombre de millisecondes entre deux mesures sur la première ligne du programme. Compiler et téléverser le programme. 5. Lancer le moniteur série, récupérer les données et les coller dans un tableur. Appel n°2 Appeler le professeur pour lui présenter le montage, ou en cas de difficulté. Traitement des données (35 minutes conseillées) 6. Les mesures de temps sont obtenues en milliseconde (ms). Expliquer comment créer une grandeur temporelle, en seconde (s), dans le tableur. Les valeurs renvoyées par la carte sont des valeurs discrètes entières sur bits. 7. Représenter la tension aux bornes du condensateur au cours de la charge. 8. Proposer une méthode permettant de déterminer graphiquement le temps caractéristique. Appel n°3 Appeler le professeur pour lui présenter la méthode, ou en cas de difficulté. 9. À l'aide de la valeur de la résistance, déduire de la valeur du temps caractéristique la valeur de la capacité du condensateur.
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Ordre de grandeur de εr? εr=80 pour l'eau à T ambiante. 5. Types de condensateurs: • électrochimiques (diélectrique = électrolyte=acide borique généralement. Ils sont polarisés. Si on les branche dans le mauvais sens, on électrolyse l'électrolyte et ça explose!!!. On ne peut donc pas les utiliser en alternatif. Ils ont une capacité importante, donc sont très utilisés pour le stockage d'énergie. Par contre, faible précision sur la valeur de C) • céramique (diélectrique = céramique – bon comportement en fréquence) • plastiques (bon comportement en fréquence) 6. Ordre de grandeur des capacités? le + gros: 1F (e très petit, mais attention, si on met une grande tension, C va devenir conducteur d'où E<5V). les + gros condos sont polarisés mais la tension d'utilisation sera faible. 7. Discontinuité de i: attention à la pointe de courant à la charge de C (i=E/R). Ces courants très grands peuvent être destructeurs. 8. Condensateur idéal: intensité en avance de π/2 par rapport à la tension. Un condensateur réel a un comportement inductif en haute fréquence.
6)- Si le temps le permet. - Tracer la courbe u AB = f ( t). Commenter la courbe obtenue. Cliquer sur l'image pour l'agrandir