Terminale génie électrotechnique
année scolaire 20062007
Objectifs: découvrir le logiciel de simulation électronique Psim;
retrouver des résultats sur des circuits étudiés en exercices ou en TP.
Une aide composée de tutoriels animés est à votre disposition sur le site http://physiqueensti.free.fr I Simulation du circuit de l'exercice 18
1.1 Réalisation du schéma dans PSIM
1 Regardez attentivement le tutoriel animé sur la réalisation d'un montage.
2 Dessinez le circuit de l'exercice 18 p.26, en plaçant une sonde de tension permettant de visualiser la tension e, et en plaçant à la valeur 1 les « Current Flag » de R et de C.
Le schéma doit ressembler à ceci:
Remarque: les noms des composants ont été rajoutés afin de vous familiariser avec le logiciel. Inutile de les indiquer sur votre schéma.
ATTENTION: n'utilisez pas le µ grec pour micro, mais le u romain.
1.2 Simulation temporelle et mesures dans SIMVIEW
1 Regardez attentivement le tutoriel animé sur la simulation temporelle.
2 Faites de même en partant de 1 s (Print Time) afin que le régime permanent du montage s'établisse bien. Ajustez Total Time en conséquence (à 1.02s par exemple).
3 Dans Simview, visualisez les courants dans un graphe, la tension dans un autre.
4 A l'aide du menu Measure, déterminez:
les valeurs efficaces (RMS) de ces grandeurs:
1
TP n°4: simulation de circuits en régime sinusoïdal
Terminale génie électrotechnique
année scolaire 20062007
I = ... IR = I1 = ... IC = I2 = ... E = ...
le décalage temporel de i par rapport à e:∆t = ...ms. i estil en avance ou en retard sur e ?...
En déduire le signe de ϕ, déphasage de i par rapport à e : ...
Sachant que ϕ = ϕE ϕI = ϕI en prenant ϕE =0 (la tension E est prise comme référence), en déduire la valeur de la phase à l'origine du courant ϕI = ϕ = 360*∆t /20 = ... °
Déterminez par la même méthode les valeurs de ϕ1 et ϕ2, phases à l'origine des courants i1 et i2.
...
...
...
...
Tous ces résultats sontils conformes à ceux de l'étude théorique ? ...
II Simulation du TP n°3
Dans le TP n°3, une tension sinusoïdale u, de valeur efficace 1,0 V, de fréquence f variant de 1kHz à 10 kHz, alimentait une association série constituée d'une résistance R = 33 Ω, d'une bobine d'inductance L = 4,3 mH et de résistance interne r = 10Ω, et d'un condensateur de capacité C = 470 nF.
1 Réalisez le montage, pour f=1kHz.
2 Regardez attentivement le tutoriel animé sur la simulation fréquentielle.
3 Faites de même pour f variant de 1kHz à 10 kHz, et visualisez la courbe I(f).
4 Indiquez la valeur de la fréquence de résonance et comparez la avec la valeur déterminée expérimentalement, et avec celle obtenue lors de l'étude théorique.
...
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2