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Comment ça marche ?

              Radio-club F6KRK.
              Les circuits réactifs

              3 - L 'impédance (magnitude)


              Nous avons vu dans des précédents "Comment ça marche ?" la  réactance  et  la  réso-
              nance, considérées comme parfaites. En réalité, les circuits ont toujours des pertes.
              La  résistance  apparente  qu'ils  présentent  est  appelée  "magnitude"  ou  "impédance"
              tout court, car son expression mathématique (un seul nombre réel) ne laisse aucun
              doute.
              LES PERTES                          LA MAGNITUDE.                        la  fig.  1),  ou  entre  la  résistance
              DANS UN CIRCUIT .                                                        parallèle  et  la  réactance  (cas  du
                                                  La résistance apparente que présente   condensateur  de  la  fig.1).  Dans
              Prenons  une  bobine.  Si  celle-ci   le circuit est appelée «magnitude».   les   deux  cas,  c’est  le  rapport
              est  construite  avec  un fil  qui   Elle est désignée par la lettr  M  et   entre   l’énergie   réactive   et
              n’est  pas  un  conducteur  parfait,   est exprimée en ohms. Comme pour   l’énergie  dissipée  dans les pertes.
              elle  va  présenter  une  résistance   la réactance, elle doit être spéci ée   Nous  avons  ainsi  pour  un  même  Q
              au   courant   continu,  que  l’on   pour une fréquence donnée.          les égalités remarquables de la figure 2.
              pourra  mesurer  avec  un  ohm-     N.B.  :  lorsqu’une  impédance  (Z) est
              mètre.    On  constate  par  ailleurs   exprimée avec un seul nombre réel,
              que  cette  résistance  augmente    il s’agit de sa magnitude. Alors Z se
              avec  la  fréquenc  d’u  couran     substitue à M, sans confusion possible.
              alternatif  (effet  de  peau).  La   Sur la  figure 1, si nous remplaçons
              résistance     apparente     que    les  composants   par   une   «boîte
              présentera  notre  bobine  «réelle»   noire»,    l   mesur          s
              sera  donc  une  combinaison  de  sa   magnitu  ne  nous  renseignera
              réactance  et  de  sa  résistance.   nullement  sur so  contenu  I
              Prenons  un  condensateur  avec  un   un  infinit  de  combinaisons
              diélectrique   de   basse   qualité.   Si    réactance  e  de  résistances  qui
              nous   lui  appliquons  une  tension   donnent  cette  même  magnitude.
              continue,  nous  allons  constater   C’est pourquoi la magnitude est une
              qu’un  courant  le  traverse.  Le   impédance  «indéfinie».  Nous  allons   Figure 2
              condensateur  va  présenter  une    voir  plus  loin  que  sous  certaines
              résistance (R=U/I) qui va diminuer   conditions,  on  peut  quand  même
              avec  la  fréquence  d’une  tension   savoi  ce  qu’i    a  dan  la boîte,   Si Q est supérieur à quelques dizaines,
              alternative.   Comme    pour   la   en  faisant  plusieurs  mesures  de   ces égalités permettent d’effectuer
              bobine,  la  résistance  apparente   magnitudes à plusieurs fréquences.  des  transformations  simples  pour
              de  notre  condensateur  «réel»                                         calculer  le  comportement  des  cir-
              résultera  de  la  combinaison  de  sa   F ACTEUR DE QUALITÉ.           cuits  résonants,  comme  montré  sur
              réactance  et  de  sa  résistance.                                      la  figure  3  (nous  traiterons  plus
              Tout   cec   est   montré   su   la   Le  facteur  de  qualité,  noté  Q,  est   tard le cas des faibles Q).
              figure        Not      que    le    le quotient entre la réactance et la
              opération  sont vectorielles.       résistance série (cas de la bobine de


















                Figure 1 :                          Figure 3 :




                                                                75
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