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Composition de champs magnétiques. Calcul du champ magnétique créé par un solénoïde. Principe de fonctionnement du moteur pas à pas.

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Academic year: 2022

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Texte intégral

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Exercice n°1 : Composition de champ magnétique:

L'aimant 1 crée au point A un champ magnétique d'intensité B1 = 0,4 T.

L'aimant 2 crée au point A un champ magnétique d'intensité B2 = 0,3 T.

1- Représenter pour chaque aimant, les vecteurs champs magnétiques B1 et B2 au point A. Echelle : 1 T ↔ 10 cm.

2- Déterminer graphiquement la résultante B du champ magnétique au point A. Calculer son intensité B.

3- Dessiner l'orientation d'une boussole qu'on placerait au point A.

Exercice n°2 : Un spire de diamètre d = 2,5 cm est parcourue par une intensité I = 5 A.

1- Calculer l'intensité du champ magnétique B au centre de la spire.

2- Représenter le vecteur B au centre de la spire.

3- Préciser si on observe une face nord ou sud.

Exercice n°3 :

Y.MOREL Magnétisme Page 1/3

Aimant 1

Aimant 2

A

I

Un solénoïde d'une longueur l = 30 cm, d'un nombre de spires N = 200 et d'un diamètre d = 5 cm est parcourue par une intensité I = 5A.

1- Calculer l'intensité du champ magnétique B au centre de la bobine.

2- On dispose à proximité du solénoïde un aimant mobile sur son axe. Flécher sur le solénoïde le sens du courant pour que le solénoïde attire l'aimant.

Exercice n°4 :

le deuxième conducteur crée un champ magnétique B2 qui annule la résultante B du champ magnétique au point M.

Représenter le vecteur B2 et en déduire le sens de parcours de l'intensité I2.

3- Calculer la valeur de I2.

4- On garde les valeurs de I1 et de I2. Calculer la valeur du champ magnétique BM situé au milieu de AB.

Exercice n°5 : Principe de fonctionnement du moteur pas-à-pas :

Un moteur est constitué d'une partie fixe qu'on appelle le stator. Il est constitué de 4 bobines parcourues par des intensités. Le rotor est la partie mobile (celle qui tourne); ici, constitué par un aimant permanent à 2 pôles.

Coupe du moteur pas-à-pas

Principe de fonctionnement n°2 :

Dans cette partie, on réalise un fonctionnement pas demi-pas. Placer le sens des courants dans les bobines pour obtenir les différentes phases de conduction.

Combien faut-il de phases pour que le rotor réalise un tour complet ?

Y.MOREL Magnétisme Page 2/3

4

3

2 1

I1

A B M

Deux conducteurs verticaux et parallèles sont distants de d = AB = 1 m.

Le point M, situé sur la droite (AB) est situé à une distance AM = 1,25 m et BM = 25 cm.

Chaque conducteur est parcouru par une intensité I1 et I2.

1- L'intensité du courant I1 = 3 A. Calculer l'intensité du champ magnétique créé par le premier conducteur au point M. Représenter le vecteur B1 au point M.

2- On désire que l'intensité I2 qui circule dans I2

Principe de fonctionnement n°1:

Sur la feuille n°3, représenter, pour chaque phase de conduction des bobines, la position de l'aimant.

Phase 1 : Seules les bobines 1 et 3 sont alimentées.

Phase 2 : Seules les bobines 2 et 4 sont alimentées.

Phase 3 : Seules les bobines 1 et 3 sont alimentées.

Phase 4 : Seules les bobines 2 et 4 sont alimentées.

En déduire le sens de rotation du moteur (sens horaire ou anti-horaire) ainsi que le pas angulaire du moteur.

Représentation de l'intensité qui parcourt une bobine .

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Principe de fonctionnement n°1 : principe de fonctionnement n°2 :

Y.MOREL Magnétisme Page 3/3

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Phase 4

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Phase 4

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