Le Pont Diviseur de Tension avec ses deux résistances
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Le Pont Diviseur de Tension avec ses deux résistances
Bonsoir
Oui voici en dessin comment diminuer une tension, atténuer l'amplitude d'un signal, avec deux résistances
J'ai noté Rh pour RésistanceHaute (R1) et Rb pour RésistanceBasse (R2)
L'intensité Ip de pont vaut (en posant Is << Ip)
Ve / (Rh + Rb)
Vs / Rb
D'ou Vs / Ve = Rb / (Rh + Rb) = 1 / ( 1 + Rh/Rb)
Nous pouvons avoir la sortie du diviseur en c c (court circuit) et donc Vs nulle
et aussi Ip = Ve / Rh au lieu de Ve / (Rh + Rb)
Nous pouvons également avoir la sortie sur une tension E (diode de clamp par exemple)
et alors Ip = (Ve - E) / Rh avec Ise = Ip - (E / Rb)
Envisageons maintenant le cas ou chacune des deux résistances devient accidentellement (surchauffe, claquage diélectrique) conductrice ou isolante
Si Rb conductrice alors Vs nulle
Si Rh conductrice alors Vs est Ve (dans toute sa splendeur) avec toutes les conséquences en découlant
Si Rh isolante alors Vs nulle
Si Rb isolante alors Vs est Ve mais via la résistance Rh (qui limite le courant l'intensité)
Pour finir voyons l'effet des capacités parasites
Oui deux corps conducteurs séparés par un isolant, forment de nature une capacité (ou condensateur)
L'effet de ces capacités va se manifester de plus en plus avec la fréquence augmentante
et aussi avec les impulsions (ou fronts montants descendants) de plus en plus brèves
La valeur des résistances ne jouera n'agira plus du tout
Il y a une parade (utilisée dans les sondes de meesure pour oscilloscope 1/10 1/100)
c'est rajouter deux capacités ajustables en parallèle avec chacune des deux résistances
Mais cela ne se fait que si des signaux hautes fréquences, des impulsions courtes sont à analyser
Oui voici en dessin comment diminuer une tension, atténuer l'amplitude d'un signal, avec deux résistances
J'ai noté Rh pour RésistanceHaute (R1) et Rb pour RésistanceBasse (R2)
L'intensité Ip de pont vaut (en posant Is << Ip)
Ve / (Rh + Rb)
Vs / Rb
D'ou Vs / Ve = Rb / (Rh + Rb) = 1 / ( 1 + Rh/Rb)
Nous pouvons avoir la sortie du diviseur en c c (court circuit) et donc Vs nulle
et aussi Ip = Ve / Rh au lieu de Ve / (Rh + Rb)
Nous pouvons également avoir la sortie sur une tension E (diode de clamp par exemple)
et alors Ip = (Ve - E) / Rh avec Ise = Ip - (E / Rb)
Envisageons maintenant le cas ou chacune des deux résistances devient accidentellement (surchauffe, claquage diélectrique) conductrice ou isolante
Si Rb conductrice alors Vs nulle
Si Rh conductrice alors Vs est Ve (dans toute sa splendeur) avec toutes les conséquences en découlant
Si Rh isolante alors Vs nulle
Si Rb isolante alors Vs est Ve mais via la résistance Rh (qui limite le courant l'intensité)
Pour finir voyons l'effet des capacités parasites
Oui deux corps conducteurs séparés par un isolant, forment de nature une capacité (ou condensateur)
L'effet de ces capacités va se manifester de plus en plus avec la fréquence augmentante
et aussi avec les impulsions (ou fronts montants descendants) de plus en plus brèves
La valeur des résistances ne jouera n'agira plus du tout
Il y a une parade (utilisée dans les sondes de meesure pour oscilloscope 1/10 1/100)
c'est rajouter deux capacités ajustables en parallèle avec chacune des deux résistances
Mais cela ne se fait que si des signaux hautes fréquences, des impulsions courtes sont à analyser
lem75pat- Messages : 781
Date d'inscription : 08/04/2016
Localisation : Paris
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