Mesurer des inductances
Attention : But et intérêt du TP
Le but de ce TP est de proposer ou d'imaginer plusieurs méthodes permettant de mesurer la résistance et l'inductance propre d'une bobine d'induction.
La bobine choisie pourra être celle de la figure suivante.
La bobine est modélisée par le dipôle représenté sur la figure suivante.
La tension aux bornes de la bobine est :
Le rôle d'une bobine d'auto-induction est de s'opposer à toute modification du courant dans un circuit (loi de Lenz).
En particulier, l'intensité du courant dans une bobine est nécessairement continue.
Méthode : Quels protocoles expérimentaux ?
On peut penser à différents montages vus en cours :
Utilisation directe d'un multimètre pour mesurer les valeurs de et de .
Brancher un GBF (choisir un signal créneau) et réaliser un circuit série
Mesurer le temps nécessaire pour obtenir le régime permanent, relié à .
Mais comment mesurer indépendamment soit soit ?
On peut aussi tracer le diagramme de Bode du circuit série et déterminer le gain maximum et la pulsation de coupure.
Fabriquer un circuit série et mesurer la tension aux bornes de en choisissant un signal créneau.
La pseudo-période et le décrément logarithmique (donc le facteur de qualité) permettront de connaître les valeurs de et de .
Animation Java (JJ.Rousseau) : circuit RLC en régime libre
Fabriquer un circuit série et mesurer la tension aux bornes de en régime sinusoïdal forcé.
L'étude de la résonance d'intensité permettra de connaître les valeurs de et de .
Que vaut la pulsation de résonance et quel est le gain à la résonance ?
Animation Java (JJ.Rousseau) : circuit RLC série en régime sinusoïdal
Complément : Utilisation d'un pont de mesures : le pont de Maxwell
Le pont de Maxwell est défini sur la figure suivante (c'est un cas particulier de pont de Wheastone).
(E) est un GBF utilisé en régime sinusoïdal forcé.
(D) peut être un ampèremètre branché avec une résistance de protection.
Le principe expérimental est d'équilibrer le pont, ce qui signifie annuler le courant dans la branche contenant le dipôle (D) en faisant varier les valeurs de et de ( et sont deux résistances fixes).
Notons l'impédance de la bobine et l'admittance du condensateur en parallèle avec la résistance .
Soit le courant dans la bobine et la résistance et le courant dans la branche inférieure.
La tension aux bornes de (D) étant nulle :
On en déduit :
Soit :
Ou encore :
On identifie parties réelles et parties imaginaires :
Comment choisir les valeurs de et de pour que, compte tenu des valeurs habituelles pour et , on puisse mesurer correctement et ?
Une animation JAVA sur le pont de Maxwell (JJ.Rousseau, Université du Mans) :
Cliquer ICI
Complément : Diagramme de Fresnel
On réalise le montage suivant, alimenté par un GBF dont la fréquence sera de l'ordre de .
On mesure les tensions efficaces , et avec un multimètre.
Tracer alors le diagramme de Fresnel du circuit (voir figure suivante).
On peut alors en déduire les valeurs de et de .
Par exemple, on peut écrire :
De même :
Les distances , et étant lues sur le diagramme de Fresnel.
Penser à évaluer les incertitudes.