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.
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.
Voici le schéma de la charge d’un condensateur : Il faut qu’il y ait un générateur de courant continu et de tension $E,$ une résistance et un condensateur, en série. Le courant est orienté dans le même sens que la tension du générateur (convention générateur). On représente en convention récepteur, le conducteur ohmique et le condensateur.
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)
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.
Cette quantité d'électricité est déterminée par le produit de la tension (V) de la pile par la capacité (C) du condensateur. Pour produire ce phénomène, une certaine énergie (W) est fournie par la pile et cette énergie est égale au produit de la quantité d'électricité (Q) par la tension (V).
Charge et décharge d''un condensateur — Wikipédia
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