Ce courant est appelé courant de charge du condensateur. Le courant de charge persiste jusqu'à ce que la quantité d'électricité parvenue sur les armatures du condensateur engendre, entre celles-ci, une différence de potentiel égale à la tension de la pile. Le condensateur est alors dit chargé.
Il suffit de retirer le condensateur et de le brancher par exemple, aux bornes d'une résistance, comme illustré figure 4. La tension présente aux bornes du condensateur fait circuler un courant dans la résistance R qui, selon le sens conventionnel, est dirigé de l'armature positive vers l'armature négative.
I = V / R . e - t / RC Le courant (I) a bien diminué de 2,72 fois puisque à t = 0 sa valeur était de V / R et qu'au temps t = RC, sa valeur est de V / R / 2,72. Il s'en suit que théoriquement le courant ne s'annule jamais et que le temps de charge ou de décharge du condensateur est infiniment grand.
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. Ce déplacement constitue un courant électrique qui, sur la figure 3, est dirigé suivant le sens conventionnel.
La tension présente aux bornes du condensateur fait circuler un courant dans la résistance R qui, selon le sens conventionnel, est dirigé de l'armature positive vers l'armature négative. Ce courant dû aux charges électriques accumulées sur les armatures du condensateur ne dure qu'un bref instant.
PARENTHÈSE: Il est intéressant de voir selon quelles lois varient la tension aux bornes du condensateur et le courant qui circule dans le circuit pendant la charge du condensateur. Ces allures sont reportées respectivement figures 6-b et 6-c ; tandis que la figure 6-a, donne le circuit électrique pris comme exemple :
Utilisation des condensateurs : les pompes de charge
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Condensateur — Wikipédia
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