On ferme l'interrupteur. La pile peut maintenant pomper les électrons de la plaque b par sa borne positive et les renvoyer vers a par sa borne négative, générant ainsi, pendant un temps très court, un courant conventionnel I. II est facile de voir que les plaques du condensateur vont se charger avec des charges égales de signes contraires.
Si on charge un condensateur avec une pile de 1 V, un condensateur avec un « C » deux fois plus grand pourra donc emmagasiner deux fois plus de charges. « C » est donc la quantité de charge qu'un condensateur peut emmagasiner pour une pile de 1 V. Dans le système SI, l'unité de capacité est le farad (F).
Un chronomètre pour mesurer le temps de décharge t. Un multimètre en mode voltmètre (ou un oscilloscope) pour mesurer la tension V aux bornes du condensateur. Lors d’une mesure de tension lors de la décharge du condensateur, vous réaliserez que la tension varie continuellement. Vous pouvez « figer » la mesure en appuyant sur le bouton « HOLD ».
Lorsqu’on ferme l’interrupteur (schéma ci-contre), il s’établit une différence de potentiel V0 aux bornes du condensateur. Comme la résistance des fils est négligeable, le condensateur se charge quasi-instantanément. Une fois le condensateur chargé, on ouvre l’interrupteur (schéma ci-contre).
Les condensateurs sont caractérisés par leur capacité C C qui s’exprime en Farad. L’armature qui reçoit le courant porte la charge +q +q. \begin {equation*}\boxed {i=C\dfrac {\mathrm {d}u} {\mathrm {d}t}}\end {equation*} i = C dtdu Le condensateur se comporte en régime permanent comme un interrupteur ouvert.
Avec A et B constantes dépendant des conditions initiales et finales de la charge du condensateur. Il est à retenir que u c (t) est une fonction de type exponentielle. Condition initiale (C.I.) : C'est la valeur de u c (t) lorsque t = 0. Ici u c (0) = 0 (condensateur déchargé au départ). On note U i = 0. Condition finale (C.F.) :
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