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Ce composant joue un rôle primordial dans l'électronique. On les retrouvera dans tous les montagez d'ou
l'interet de bien comprendre leurs fonctionnement.
En clair : un condensateur est un composant qui emmagazine de l'énergie. A partir de là, il peut servir
à stocker, à temporiser, à retarder, à enlever des composantes et pleins d'autres choses.
Nous allons voir sans trop de théories comment se comporte un condensateur les phases de charges et de décharge.
la charge

En début de charge, le condensateur se comporte comme une résistance nulle. On peux l'expliquer par l'équation:
U=Q/C Ou U est la tension aux bornes du condensateur en volts Q est la charge du condensateur en coulomb
C est la capacité su vondentateurs en Farads ou en Coulomb/volts.
Ainsi quand on branche le condensateur, sa charge étant nulle entraîne une tension nule à ses bornes.
En début de charge, le condensateur se comporte donc comme un fil : l'intensité dans le circuit se limite
donc à celle passant dans la résistance R. Une fois la charge terminée, le courant dans le circuit est nul,
la tension au borne du condensateur est maximale (celle de l'alimentation).
La décharge

Si maintenant on enlève le générateur, le condensateur conserve à ses bornes une tension constante.
Si on remplace le générateur par un fil, alors un courant va circuler : le condensateur va se décharger.
Il va se décharger jusqu'à atteindre une tension nulle à ses bornes et un courant nul dans le circuit.
associations de condensateurs
Si on met en série deux condensateurs C1 et C2, alors la capacité équivalente sera de : Ceq=(C1*C2)/(C1+C2)
Si on met en parallele deux condensateurs C1 et C2, la capacité équivalente sera de : Ceq=C1+C2
énergie emmagasinée
L'énergie qu'un condensateur stocke est :
E=(1/2)C*Uc²
Ou E est l'énergie stockée en Joules
C la capacité en Farads
Uc la tension aux bornes du condensateur en volts
par exemple un condensateur de 2200 microfarads chargé en 15V "contient" 0.25 joules
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