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Hugues Ott Maître de Conférences à l’IUT Robert Schuman Université de Strasbourg Département Chimie. Circuit électrique destiné à la mesure des. résistances en régime continu. impédances en régime alternatif. La mesure se fait par une méthode de zéro. Circuit électrique constitué.
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Hugues Ott Maître de Conférences à l’IUT Robert Schuman Université de Strasbourg Département Chimie
Circuit électrique destiné à la mesure des résistances en régime continu impédances en régime alternatif • La mesure se fait par une méthode de zéro
Circuit électrique constitué 2 conducteurs ohmiques 1 impédance variable • de quatre branches 1 dipôle inconnu galvanomètre • d’un détecteur de zéro oscilloscope
C Z1 Z2 O i0 i1 A B i2 Z3 Z4 i e D On règle Z1 pour obtenir i0 = 0 On dit alors que le pont est équilibré Þ Þ En faisant le rapport membre à membre, on obtient
Deux branches sont généralement des résistances pures On les notera P et Q • Mesures de résistances Pont de Wheatstone Pont de Sauty Pont de Wien • Mesures de capacités Pont de Hay Pont de Maxwell • Mesures d’inductances
C C0 P Z2 Z2 B Z1 Z1 A oscillo Z4 Z4 Z3 Z3 Q CX D On équilibre le pont en agissant sur la capacité étalon C0
Z2 Z2 Z1 Z1 Z4 Z4 Z3 Z3 C rX P CX B A oscillo R0 Q C0 D • Deux nombres complexes sont égaux si • si les parties réelles sont égales • si les parties imaginaires sont égales
Z1 Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z4 Z4 C LX Q rX B A oscillo C0 R0 P D Pour des inductances dont le facteur de qualité est élevé • Deux nombres complexes sont égaux si • si les parties réelles sont égales • si les parties imaginaires sont égales
Z1 Z1 Z2 Z2 C LX Q Z3 Z3 Z4 Z4 rX B A oscillo R0 P C0 D Pour des inductances dont le facteur de qualité n ’est pas trop élevé • Deux nombres complexes sont égaux si • si les parties réelles sont égales • si les parties imaginaires sont égales Lx et rx ne dépendent pas de la fréquence ; au contraire de ce qui se passe pour le pont de Hay