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Quelque soit le montage, l'intensité diminue si on augmente la résistance de charge ? Il est uniquement question de courants continus, de résistances sans partie complexe et de régimes établis ?
Parce que je me souviens de mes cours d'interconnexions (où les fils électriques sont vus comme des guides d'ondes) où l'on s'intéressent aux phénomènes transitoires dans un circuit électrique (c'est aussi une introduction aux techniques RF).
Ce dont je me souviens, rapidement : si R augmente, le coeff de réflexion augmente => une onde revient sur le générateur au moment du démarrage et augmente la tension à ses bornes...
On peut rapidement obtenir des x100 en tension aux bornes du générateur, et cette sur-tension doit bien s'écouler quelque part ; si l'on est aux bornes d'un "générateur de tension réel" (et pas idéal) l'intensité peut alors faire un pic le temps de retrouver la tension nominale que tente d'imposer le générateur.
Ce phénomène se produit si la résistance qui ferme le guide d'onde augmente...
C'est un truc qu'il faut toujours contrôler quand on fait de l'électronique de puissance, si on utilise des batteries ou des composants fragiles.
Une solution, rajouter une résistance en série juste après le générateur pour écraser les transitoires.
Bien sûr arrial va me dire "ooééé mais il faut prendre en compte une bobine en plus dans la charge blablabla". Vi mais dans la pratique on voit juste un générateur claquer au démarrage alors qu'il n'est relié à aucun composant particulier, sinon les 2 fils électriques.
Faudrait aussi que je fasse une copié-collé d'une équation de quelque chose pour sortir du mode "croquignole"...
Coeff de réflexion (avec impédance réduite)
ro = (z-1)/(z+1)
si z = 0 => ro = -1, l'onde réfléchie est en opposition de phase, pas de pic de tension (par contre on a un bô court-jus)
si z = +oo => ro = 1, l'onde réfléchie est en phase (et là booOm possible)
Ça suffira ?
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Edit :
Mon Dieu arrial...
C'est une propension chez toi de dire "c'est de la merde" au lieu de "je ne connais pas" ?
Effectivement, le problème se pose dès que l'on est à la limite du modèle de Kirchhoff, c'est à dire quand les temps de propagation ne sont plus négligeables devant les temps de variation du signal.
A l'échelle d'une carte électronique, ce cas se produit dès les fréquences proches de la centaine de kHz et sur les modes transitoires (ce que l'on appelle en électronique les "Radios Fréquences").
Tu affirmes "Dans la théorie des lignes, au lieu de courant, il est plus pertinent de parler de champ électrique, l?impédance caractérisant le rapport entre E? et H?.
L?équation des télégraphistes a plus à voir avec Maxwell qu?avec Ohm et bidouiller "
Le modèle de Kirchhoff n'est plus applicable mais il est toujours possible de travailler avec des tensions et des courants pour simplifier le problème plutôt que de travailler avec E et H (note que je suis complètement d'accord avec toi quand tu dis que ce sont des fondamentaux).
C'est la technique CLASSIQUEMENT utilisée par les concepteurs de cartes électroniques pour traiter les lignes de transmission (d'une dizaine de centimètres) en considérant les grandeurs tension/courant pour étudier la dépendance longitudinale qui définit les propriétés de propagation de la structure et en utilisant l'équation de Laplace pour les variations transverses.
Ainsi, le problème d'électromagnétisme en 3d trouve une solution en passant par 2 problèmes simplifiés : l'un à 1 dimension et l'autre à 2 dimensions.
Tu trouves toujours que c'est moins pertinent ?
Ce que tu appelles pompeusement une bidouille a donné naissance à des techniques et des outils classiques et largement répandus comme le diagramme de bergeron, l'abaque de Smith, etc. (google pourra t'aider).
Ok, on simplifie la physique pour rentrer dans le domaine de l'ingénierie. Cependant, je trouve un peu léger le fait de conchier le tout sachant que les appareils électroniques que nous croisons au quotidien sont conçus avec cette bidouil... technique.
C'est comme si tu affirmais que la mécanique du solide est une bidouille sur la mécanique du point et qu'une matrice d'inertie se réduit à un artifice de bricoleur pour intégrer un moment d'inertie en faisant de l'algèbre linéaire.
Oh et puis au point où on en est, la transformée de la Laplace ? C'est juste bon pour les tocards qui font de l'asservissement ! Pourtant je suis bien content d'avoir l'ABS et la direction assistée sur ma vroum vroum woature...
De qui se moque-t-on ?
Pour se recentrer sur la question initiale, effectivement, en régime continu le problème ne se pose pas puisqu'il n'y a pas/plus de temps de propagation à considérer.
Mais il me semble qu'à un moment ou à un autre quelqu'un a dû appuyer sur le bouton "on/off".
Dans l'hypothèse où quelqu'un à appuyer sur ce bouton, un montage électrique peut présenter un pic de courant plus important si la résistance de charge augmente.
Ma réponse que certains pourraient trouver sans intérêt ou anecdotique prend tout son sens dans la pratique quand un générateur crame à la mise sous tension... qui est "en général" un point de passage obligatoire dans toute expérimentation électrique (je parle de la mise sous tension, pas de l'incendie :p)
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Et bien je te réponds par une question alors : A quoi servent les coefficients de réflexion ?
Voici 2 pages qui te permettront de te faire une idée :
http://books.google.fr/books?id=AUl0p5tm?
Incroyable.
La différence entre la technique et la science c'est que l'on veut des résultats valides, rapidement et de façon assez simple.
Ca ne veut pas dire que la technique est moins rigoureuse que la science sur laquelle elle s'appuie... Ca veut juste dire que le cheminement scientifique a déjà été fait une fois, et que l'on ne le redéroule pas à chaque fois.
A la charge de la personne qui utilise la technique de s'assurer que les conditions qui lui permettent de la mettre en oeuvre sont vérifiées.
Tout le but de la manoeuvre ici est justement de construire un modèle en étendant le modèle de Kirchhoff pour pouvoir prendre en compte les ondes progressives (et rétrogrades) et calculer les tensions et courants résultants au bout de la ligne de façon rapide, efficace et exacte (sous les hypothèses d'utilisation du modèle, bien sûr).
Je pensais avoir été explicite...
Ouuuula attention, on va te reprocher d'avoir choisi une réponse peu rigoureuse (Utiliser un courant et un tension pour modéliser une onde progressive ! Quelle idée !?) :p
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