LES SUPERCONDENSATEURS
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CHARGE ET DÉCHARGE D'UN CONDENSATEUR : Examinons le circuit de la figure 3 dans lequel le condensateur est représenté par son symbole graphique. Dès que le condensateur ( C) est relié à la pile, il se produit le phénomène déjà analysé précédemment, à savoir qu'un certain nombre de charges électriques passent d'une armature à l'autre.
La capacité d’un condensateur est la quantité de charges électriques qui peut être séparée dans un condensateur avant que la différence de potentiel aux bornes du condensateur augmente de un volt. Plus la surface des plaques est grande, plus la capacité est élevée : : Charges électriques séparées dans le condensateur en coulomb (C)
Ceq = C1 + C2 + C3 + .... GROUPEMENTS EN SÉRIE Considérons les condensateurs C1 et C2 de la figure 12. Pour faciliter nos explications, les armatures de ces condensateurs sont appelées A, B, C et D. Lors de la charge de C1 et de C2, l'armature A se charge positivement et l'armature D négativement.
Considérons un condensateur qui a préalablement été chargé dans un circuit ouvert avec un dipôle ohmique. La fermeture de l’ interrupteur permet l’écoulement d’un courant à travers la résistance. Cette action permet d'équilibrer progressivement les charges respectives des deux bornes du condensateur, et ainsi, de le décharger.
Si toutes les charges se détachent de leur armature, la totalité de l'énergie emmagasinée par le condensateur se transforme en travail et celui-ci se décharge complètement. En réalité, aucune charge ne peut se détacher de l'armature positive étant donné que le diélectrique est un isolant presque parfait.
Pour cela, il suffit d'observer l'effet thermique engendré dans la résistance par le courant de décharge du condensateur. Cet effet thermique se fait forcément au prix d'une consommation d'énergie électrique. Cette énergie consommée a évidemment été fournie par le condensateur qui, lui-même, l'avait reçue de la pile.
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