LES COMPOSANTS RLC l Les Rsistances l Les

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LES COMPOSANTS R-L-C l Les Résistances l Les Condensateurs l Les Bobines

LES COMPOSANTS R-L-C l Les Résistances l Les Condensateurs l Les Bobines

Les Résistances l Résistances Standards l Résistances Variables Manuellement l Résistancces CMS l Photo

Les Résistances l Résistances Standards l Résistances Variables Manuellement l Résistancces CMS l Photo Résistances l Thermistances l Varistances VDR

Les Résistances l Description: La résistance ( Résistor) est l'élément le plus simple, très

Les Résistances l Description: La résistance ( Résistor) est l'élément le plus simple, très utilisé en électronique. C'est un composant dit passif, il conduit l'électricité avec un effet résistif. Il est bidirectionnel, il n' y a pas de sens obligatoire du passage du courant. l Symboles: OU

Les Résistances l Effet résistif: La formule R = ρ L / S Echauffement

Les Résistances l Effet résistif: La formule R = ρ L / S Echauffement par effet Joule l Loi d’ohm: U = R*I OU R = U/I l Loi de Joule: W = R*I 2*t (Joules)

Les Résistances l Résistances en séries: R = R 1 + R 2 l

Les Résistances l Résistances en séries: R = R 1 + R 2 l Résistances en parallèles: 1/R = 1/R 1 + 1/R 2 l Pont diviseur de tension :

Les Résistances l Résistances Standards Ne Manger Rien Ou Jeûner, Voila Bien Votre Grande

Les Résistances l Résistances Standards Ne Manger Rien Ou Jeûner, Voila Bien Votre Grande Bêtise Noir Marron Rouge Orange Jaune Vert Bleu Violet Gris Blanc 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Les Résistances Variables Manuellement: potentiomètres Symboles: l OU Exemples de potentiomètres ajustables

Les Résistances Variables Manuellement: potentiomètres Symboles: l OU Exemples de potentiomètres ajustables

Les Résistances l Résistancces CMS l l Résistance plate de 3 mm de long

Les Résistances l Résistancces CMS l l Résistance plate de 3 mm de long sur 1, 5 mm de large à couche de carbone. Le code des valeurs de résistance est de 3 lettres. Exemple : 103 les deux premiers chiffres indiquent la valeur puis le troisième le nombre de zéro à ajouter 10000 = 10 K; la valeur de 3 R 3 = 3, 3 Ω, 100 indique 10 en effet 10+0 zéro, 47 R = 47 Ω. l Circuits avec résistances CMS

Les Résistances l Photo Résistances LDR l Description l Ce sont des résistances qui

Les Résistances l Photo Résistances LDR l Description l Ce sont des résistances qui ont la propriété de varier en fonction de l’intensité lumineuse reçue. Branchées en série avec un générateur, présentent une résistance variable, et se laissent donc traverser par un courant également variable, en fonction de leur éclairement. Ont leur donne aussi le nom de LDR ( Light Dépendant Resistor ) l Symbole La valeur de la résistance dans l'obscurité est supérieur à 1 Mohm. Lorsqu'elle est éclairé par le soleil sa valeur descend au dessous de 1 K.

Les Résistances l Thermistances l Description Ce sont des résistances qui ont la propriété

Les Résistances l Thermistances l Description Ce sont des résistances qui ont la propriété de varier en fonction de la température. Deux types de thermistances : les CTP (coefficient de température positif) et les CTN (coefficient de température négatif) Symbole Ø Ø l U = R*I Leurs valeurs sont généralement marquées dessus de 100 Ω à 50 KΩ à 25 °C, ou pour les plus anciennes avec le code des couleurs des résistances.

Les Résistances Varistances VDR l Description l Principalement utilisées comme élément de protection de

Les Résistances Varistances VDR l Description l Principalement utilisées comme élément de protection de composants ou d'équipements pouvant être soumis à des perturbations électriques. Les VDR (Volt Dépendant Resistor) voient leurs impédances chuter très fortement en présence d'une surtension ( même très brève ), créant ainsi un court circuit protégeant le montage situé après. l Symbole Les varistances dépendent de l'intensité et de la tension d'utilisation. La tension de protection de 250 V et la plus utilisé mais il existe aussi 14 V , 30 V, 1000 V. La résistance d’isolement est de 100 Mohms ou plus. Le temps de réponse est inférieur à 25 ms.

Les Condensateurs l Description: l Composant électrique constitué de deux conducteurs (les armatures), séparés

Les Condensateurs l Description: l Composant électrique constitué de deux conducteurs (les armatures), séparés par un isolant, le diélectrique. l Formules: l Symboles: ou pour les condensateurs Polarisés pour les condensateurs variables

Les Condensateurs l Condensateurs en séries: 1/C = 1/C 1 + 1/C 2 l

Les Condensateurs l Condensateurs en séries: 1/C = 1/C 1 + 1/C 2 l Condensateurs en parallèles: C = C 1 + C 2

Les Condensateurs l Charge et décharge d’une capacité: l. Au début S 1 et

Les Condensateurs l Charge et décharge d’une capacité: l. Au début S 1 et S 2 sont ouvert donc la tension au point A = 0 l. Ensuite ont ferme S 1 et on observe la tension qui donne la courbe de charge d'un condensateur l. En fin si S 1 est ouvert et S 2 fermé on observe la tension qui donne la courbe de décharge

Les Condensateurs l Condensateurs NON polarisés l Condensateurs à diélectrique film plastique, céramique l

Les Condensateurs l Condensateurs NON polarisés l Condensateurs à diélectrique film plastique, céramique l Condensateurs Variables Manuellement l Condensateurs CMS l Condensateurs polarisés

Les Condensateurs l Condensateurs non polarisés La valeur est indiqué dessus mais peut être

Les Condensateurs l Condensateurs non polarisés La valeur est indiqué dessus mais peut être aussi déterminé par un code de couleur tout comme une résistance sur les anciens condensateurs. Ne Manger Rien Ou Jeûner, Voila Bien Votre Grande Bêtise Noir Marron Rouge Orange Jaune Vert Bleu Violet Gris Blanc 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Les Condensateurs l Condensateurs à diélectrique film plastique, céramique Condensateurs à films plastiques l

Les Condensateurs l Condensateurs à diélectrique film plastique, céramique Condensateurs à films plastiques l l l MKT : Polyester (Polyéthylène ou mylar) MKC : Poly carbonate MKP : Polypropylène MKS : Polystyrène (styroflex) La valeur de ces condensateurs varie du micro Farad ( µF ) au nano Farad ( n. F ). Pour la tension d' utilisation maximal elle est indiqué dessus en volt avec le symbole - pour continu et ~ pour alternatif.

Les Condensateurs l Condensateurs à diélectrique film plastique, céramique Condensateurs céramiques Pour les condensateurs

Les Condensateurs l Condensateurs à diélectrique film plastique, céramique Condensateurs céramiques Pour les condensateurs plus petit du nano Farad (n. F) au pico Farad (p. F) ont utilise les condensateurs céramiques. l. Condensateurs pour tension alternative l l Ce sont des condensateurs qui ont des propriétés particulièrement adaptées pour les tensions alternatives. Ils font partie de la classe X , X 2 ou Y.

Les Condensateurs l Condensateurs variables manuellement Pour des applications radios ont utilise des condensateurs

Les Condensateurs l Condensateurs variables manuellement Pour des applications radios ont utilise des condensateurs ajustables; leurs varient de 6, 8 p. F à 50 p. F. Le principe est simple plusieurs demi lames sont fixe et en tournant la vis ont bouge les autres demi lames ainsi ont modifie la surface de charge du condensateur. l. Condensateurs CMS Les circuits électroniques utilise aussi des Condensateurs CMS (Composant miniature de surface ). Ces condensateurs sont directement soudées du coté des pistes. Existent aussi en version polarisée

Les Condensateurs l Condensateurs polarisés l. Condensateurs électrochimiques aluminium Condensateurs 22µF La taille dépend

Les Condensateurs l Condensateurs polarisés l. Condensateurs électrochimiques aluminium Condensateurs 22µF La taille dépend de la tension comme le montre cette image : 350 V ou 25 V Le premier est un condensateur radial et le second axial. la valeur est inscrite dessus avec la tensions maximum ainsi que le repérage de la borne négative. la tolérance pour ce type de condensateur variant de 20% à 50%. l. Condensateurs au tantale

Les Bobines l Inductances l Transformateurs

Les Bobines l Inductances l Transformateurs

Les Bobines l Inductances l Descriptions l sont des enroulements sur un noyau ferromagnétique

Les Bobines l Inductances l Descriptions l sont des enroulements sur un noyau ferromagnétique de fil conducteur isolé. Elles entrent, associées avec des condensateurs, dans la constitution de circuits dits " résonnants ". Pour limiter, lorsque la fréquence du courant augmente, les pertes énergétiques, on utilise, pour les noyaux, des matériaux magnétiques céramiques, les ferrites, plutôt que le fer et ses alliages. l Symboles

Les Bobines l Transformateurs l Descriptions l Appareil statique transformant une énergie électrique portée

Les Bobines l Transformateurs l Descriptions l Appareil statique transformant une énergie électrique portée par un courant alternatif de tension donnée en une énergie électrique portée par un courant alternatif de tension différente. Un transformateur peut être éleveur ou abaisseur de tension. Dans les conditions normales d'utilisation, le rendement de transformation est très élevé : il est voisin de 99 % sur les plus gros transformateurs. l Symboles l Un transformateur monophasé comporte un circuit magnétique fermé, constitué par un empilage de tôles en fer doux au silicium, isolées entre elles pour éviter des pertes d'énergie par circulation de courants de Foucault.

Les Bobines l Transformateurs à étrier Les transformateurs à deux enroulements sont généralement repérés

Les Bobines l Transformateurs à étrier Les transformateurs à deux enroulements sont généralement repérés et il est assez facile de voir ou de tester les deux enroulements. Le primaire (haute tension) est constitué de fil plus fin que le secondaire, en testant à l’Ohmmètre la résistance du primaire est plus importante que celle du secondaire. Pour les transformateurs à étrier les deux bobines se superpose et le plus souvent le primaire est en bas ( à contrôler ). l Transformateurs moulés l Transformateurs toriques