Résistance et impédance/Exercices/Impédance

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Modèle:Exercice

Exercice 1

Calculer, pour une fréquence de Modèle:Unité, les impédances de condensateurs dont les capacités sont :

100 µF ; 2,2 µF ; 1 µF ; 8,2 nF ; 470 pF et 56 pF.

On applique une tension Modèle:Unité, Modèle:Unité à chacun des condensateurs précédents. Calculer les intensités efficaces des courants qui en résultent.

Capacité Impédance Courant
Formule ZC= U=ZII=
100 µF = 100.106F ZC=1100.106×2π×50=31,8ZC=31,8Ω
2,2 µF = 2,2.106F
1 µF =
8,2 nF =
470 pF =
56 pF =

À fréquence fixe, comment évolue l'impédance quand la capacité diminue ?

Modèle:BDdebut

Capacité Impédance Courant
Formule ZC=1Cω=12πCf=1100πC U=ZII=UZ
100 µF = 100.106F ZC=1100.106×2π×50=31,8ZC=31,8Ω I=3031,8=942.103I=942mA
2,2 µF = 2,2.106F ZC=12,2.106×2π×50=1,44.103ZC=1,44kΩ I=301,44.103=20,7.103I=20,7mA
1 µF =1.106 ZC=11.106×2π×50=3,18.103ZC=3,18kΩ I=303,18.103=9,42.103I=9,42mA
8,2 nF = 8,2.109 ZC=18,2.109×2π×50=388.103ZC=388kΩ I=30388.103=77,3.106I=77,3μA
470 pF = 470.1012 ZC=1470.1012×2π×50=6,77.106ZC=6,77MΩ I=306,77.106=4,43.106I=4,43μA
56 pF =56.1012 ZC=156.1012×2π×50=56,8.106ZC=56,8MΩ I=3056,8.106=528.109I=528nA

À fréquence fixe, comment évolue l'impédance quand la capacité diminue ? Modèle:Cadre Modèle:BDfin

Exercice 2

Calculer l'impédance d'un condensateur de 2 nF pour les fréquences suivantes :

Modèle:Unité, Modèle:Unité, Modèle:Unité, Modèle:Unité, Modèle:Unité ; Modèle:Unité ; Modèle:Unité ; Modèle:Unité

Fréquence Impédance
Formule ZC=
Modèle:Unité
Modèle:Unité
Modèle:Unité
Modèle:Unité
Modèle:Unité =
Modèle:Unité =
Modèle:Unité =
Modèle:Unité =

Comment évolue l'impédance d'un condensateur lorsque la fréquence du signal augmente ?


Modèle:BDdebut

Fréquence Impédance
Formule ZC=1Cω=12.109×2πf=14.109πf
Modèle:Unité ZC=125×4.109π=3,18.106ZC=3,18MΩ
Modèle:Unité ZC=150×4.109π=1,59.106ZC=1,59MΩ
Modèle:Unité ZC=160×4.109π=1,33.106ZC=1,33MΩ
Modèle:Unité ZC=1400×4.109π=199.103ZC=199kΩ
Modèle:Unité = 1.103 Hz ZC=11.103×4.109π=79,6.103ZC=79,6kΩ
Modèle:Unité = 10.103 Hz ZC=110.103×4.109π=7,96.103ZC=7,96kΩ
Modèle:Unité = 100.103 Hz ZC=1100.103×4.109π=796ZC=796Ω
Modèle:Unité = 10.106 Hz ZC=110.106×4.109π=7,96ZC=7,96Ω

Comment évolue l'impédance d'un condensateur lorsque la fréquence du signal augmente ? L'impédance diminue lorsque la fréquence augmente Modèle:BDfin

Exercice 3

Calculer, pour une fréquence de Modèle:Unité, les impédances dont les inductances sont : 10 µH, 10 mH, 0,24 H, 1,28 et 3,2

On applique une tension Modèle:Unité, Modèle:Unité à chacun des inductances précédents. Calculer les intensités efficaces des courants qui en résultent.

Inductance Impédance Courant
Formule ZL= U=ZII=
10 µH = 10.106H ZL=10.106×2π×50=ZL=
10 mH =
0,24 H =
1,28 H =
3,2 H =

Modèle:BDdebut

Inductance Impédance Courant
Formule ZL= U=ZII=UZ
10 µH = 10.106H ZL=10.106×2π×50=3,14.103ZL=3,14mΩ I=2303,14.103=73,2.103I=73,3kA
10 mH = 10.103H ZL=10.103×2π×50=3,14ZL=3,14Ω I=2303,14=73,2I=73,3A
0,24 H ZL=0,24×2π×50=75,4ZL=75,4Ω I=23075,4=3,05I=3,05A
1,28 H = ZL=1,28×2π×50=402ZL=402Ω I=230402=571.103I=571mA
3,2 H = ZL=3,2×2π×50=1,01.103ZL=1,01kΩ I=2301,01.103=229.103I=229mA

Modèle:BDfin

Exercice 4

Calculer l'impédance d'une bobine dont l'inductance est 30 µH pour les fréquences suivantes (Hz) : Modèle:Unité, Modèle:Unité, Modèle:Unité, Modèle:Unité, Modèle:Unité ; Modèle:Unité ; Modèle:Unité ; Modèle:Unité

Comment évolue la valeur de l'impédance d'une bobine lorsque la fréquence du signal augmente ?

Fréquence Impédance
Formule ZL=
Modèle:Unité
Modèle:Unité
Modèle:Unité
Modèle:Unité
Modèle:Unité =
Modèle:Unité =
Modèle:Unité =
Modèle:Unité =

Modèle:BDdebut

Fréquence Impédance
Formule ZL=306×2π×f
Modèle:Unité ZL=306×2π×25=4,71.103ZL=4,71mΩ
Modèle:Unité ZL=306×2π×50=9,42.103ZL=9,42mΩ
Modèle:Unité ZL=306×2π×60=1,3.103ZL=11,3mΩ
Modèle:Unité ZL=306×2π×400=75,4.103ZL=75,4mΩ
Modèle:Unité = ZL=306×2π×1.103=188.103ZL=188mΩ
Modèle:Unité = ZL=306×2π×10.103=1,88ZL=1,88Ω
Modèle:Unité = ZL=306×2π×10.103=18,8ZL=18,8Ω
Modèle:Unité = ZL=306×2π×10.106=1,88.103ZL=1,88kΩ

Comment évolue la valeur de l'impédance d'une bobine lorsque la fréquence du signal augmente ? La valeur de l'impédance augmente lorsque la fréquence du signal augmente Modèle:BDfin

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