A laide du logiciel REGRESSI , à partir des mesures
précédentes, calculer les grandeurs suivantes :
R = U2 / I2 : résistance
de la charge (potentiomètres) ;
mU = U2 / U1 : rapport
des tensions ;
mI = I1 / I2 : rapport
des intensités ;
P2 = U2 * I2 : puissance
consommée dans la charge ;
rend = P2 / P1 : rendement
du transfert de puissance entre lentrée et la sortie.
Sauvegarder les résultats dans le fichier XY_CHn .
On imprimera le tableau (définitif...) et les commentaires .
Remarque : On attendra la fin de la séance pour
réaliser cette impression car de nouvelles mesures pourront être
réalisées pour améliorer lallure des courbes
obtenues.
Tracer mU et mI en fonction de R . On
superposera les deux courbes.
On montrera lintérêt dutiliser des échelles
logarithmiques en abscisse et en ordonnée.
Conclure et imprimer le graphique.
Sauvegarder les résultats dans le fichier XY_CHMn
(" CHM " pour " M en CHarge ") .
copie d'écran
correspondante,commentaires et fichier exemple.
Tracer P2 en fonction de R . On utilisera une échelle
logarithmique en abscisse.
On détaillera particulièrement le maximum de la courbe en
multipliant les mesures à son voisinage.
Modéliser P2 en fonction de R (attention
aux unités utilisées) selon
où :
m = 2 : rapport de transformation théorique ;
E : f.é.m. efficace du générateur B.F. ;
R1 : résistance totale du primaire.
Rappeler ce que signifie " adaptation dimpédance "
et les hypothèses simplificatrices permettant lutilisation
de cette expression.
Les grandeurs E et R1 ne sont pas connues a
priori et seront donc les paramètres à optimiser dans la
modélisation.
On pourra alors comparer les résultats obtenus avec une évaluation
théorique directe.
Conclure et imprimer le graphique correspondant avec la modélisation.
Sauvegarder les résultats dans le fichier XY_CHAn
(" CHA " pour " Adaptation en CHarge ") .
copie d'écran
correspondante,commentaires et fichier exemple.