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interrupteur à double position

Posté par
Lynxarmenia
05-02-21 à 22:17

bonsoir!
j'ai une question depuis pas mal de temps et qui peut paraître très stupide à poser mais excusez moi, je la poserais
bon, dans un circuit quelconque prenons comme exemple ce dipole rc dans l'image attachée
je voudrais savoir ce qui se passe lorsqu'on bascule l'interrupteur k en position ouvert, est-ce que le courant i change de sens (c'est à dire lorsqu'il rencontre un interrupteur ouvert il revient; je ne sais pas trop si ce que je dis est compréhensible )ou quoi? ça me pose un sérieux problème lors de l'écriture des équations différentielles lors de la décharge surtout

interrupteur à double position

Posté par
vanoise
re : interrupteur à double position 05-02-21 à 22:46

Bonsoir
Interrupteur en position 1 : grâce au générateur, le condensateur se charge à travers la résistance.
Interrupteur en position 2 : le condensateur se décharge à travers R, le courant de décharge traversant le fil conducteur de droite. Tout se passe comme si le générateur n'existait plus.
Pendant la très courte durée pendant laquelle l'interrupteur passe de la position 1 à la position 2, rien ne se passe : aucun courant ne peut circuler. Pendant cette courte durée, la charge du condensateur, donc aussi la tension aux bornes de celui-ci ne changent pas. Charge du condensateur et tension à ses bornes ont mêmes valeurs en fin de charge et au début de la décharge.

Posté par
Lynxarmenia
re : interrupteur à double position 05-02-21 à 23:08

vanoise @ 05-02-2021 à 22:46

Bonsoir
Pendant la très courte durée pendant laquelle l'interrupteur passe de la position 1 à la position 2, rien ne se passe : aucun courant ne peut circuler. Pendant cette courte durée, la charge du condensateur, donc aussi la tension aux bornes de celui-ci ne changent pas. Charge du condensateur et tension à ses bornes ont mêmes valeurs en fin de charge et au début de la décharge.

lorsque cette brève durée passe, les tensions aux bornes du condensateur et la résistances prennent le sens contraire à celui qu'elles avaient au début? (pendant la charge)

Posté par
vanoise
re : interrupteur à double position 06-02-21 à 00:11

Ton dernier message n'est pas entièrement correct.
Pendant la très courte durée pendant laquelle l'interrupteur passe de la position 1 à la position 2, aucun courant ne peut circuler.  Le condensateur conserve donc la charge qu'il a acquise en fin de charge et donc aussi  la tension à ses bornes.
Au début de la décharge, lorsque l'interrupteur a atteint la position 2, la tension et la charge initiales sont la tension et la charge de fin de charge. Il n'y a pas d'inversion. En revanche, le courant qui circule dans R pendant la décharge est de sens opposé au courant qui circule dans R pendant la charge.

Posté par
vanoise
re : interrupteur à double position 06-02-21 à 05:14

Plus de précisions sur charge et décharge d'un condensateur ici :
Condensateurs et dipôles RC

Posté par
Lynxarmenia
re : interrupteur à double position 06-02-21 à 23:28

vanoise @ 06-02-2021 à 00:11


En revanche, le courant qui circule dans R pendant la décharge est de sens opposé au courant qui circule dans R pendant la charge.

je m'excuse mais j'ai du mal à comprendre ceci
lorsque l'interrupteur est passé à la position 2, on peut écrire que Ur+Uc=0 non?
si je fais l'inversion du sens de Ur n'aurais-je pas des erreurs dans l'application de l'additivité des tension?
merci

Posté par
vanoise
re : interrupteur à double position 07-02-21 à 12:13

Pour étudier la décharge, il n'est pas nécessaire de modifier les conventions d'orientations des dipôles. Tu vas donc avoir Uc+UR=0. Les autres relations écrites pour la charge restent valides en valeurs algébriques. Tu vas simplement obtenir ainsi : i<0 ; cela signifie que le courant de décharge circule en sens inverse du courant de charge. Cela est expliqué en détail au paragraphe 3 de la fiche que je t'ai indiquée dans mon message du 06-02-21 à 05:14.

Posté par
Lynxarmenia
re : interrupteur à double position 08-02-21 à 11:17

je viens de lire en détail la partie indiquée dans votre message
merci d'avoir pris le temps de me répondre!



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