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Chapitre 12 "SIGNAUX
ET CAPTEURS
ÉLECTRIQUES"
3. CAPTEURS ÉLECTRIQUES
(voir p317)
3.2. Intégration des capteurs
dans les circuits électriques
3.1. Exemples de capteurs
2. DIPÔLES ÉLECTRIQUES
2.3 Point de fonctionnement
(voir p317)
2.2 Loi d'Ohm (voir p316)
2.1 Caractéristiques
tension-courant d'un dipôle
(voir p316)
1. CIRCUITS ÉLECTRIQUES
(voir p316)
1.2. Loi des mailles
1.1. Loi des noeuds
Exploiter la loi des mailles et la loi des nœuds dans un circuit électrique
comportant au plus deux mailles.
Activité Eclairage d’une voiture aevc simulation
16p320 (schéma électrique)
17p320 (loi des noeuds)
Article "LOI DES NOEUDS. LOI DES MAILLES"
Exploiter la loi des mailles et la loi des nœuds dans un circuit électrique
comportant au plus deux mailles.
Activité Eclairage d’une voiture aevc simulation
16p320 (schéma électrique)
20p320 et 21p320 (loi des mailles)
Article "LOI DES NOEUDS. LOI DES MAILLES"
-
Mesurer une tension et une intensité
.
- TP Caractéristique d'un conducteur ohmique. Loi d'Ohm.
- TP LED
-
Mesurer une tension et une intensité
.
- TP Caractéristique d'un conducteur ohmique. Loi d'Ohm.
- TP LED
- TP Caractéristique d'un conducteur ohmique. Loi d'Ohm.
- TP LED
- TP Caractéristique d'un conducteur ohmique. Loi d'Ohm.
- Article "Caractéristique d’un dipôle. Loi d’Ohm"
sur Oscillo et Bécher et son questionnaire
- Article "Caractéristique d’un dipôle. Loi d’Ohm"
sur Oscillo et Bécher et son questionnaire
- 26p321
- 29p321
- Exploiter la caractéristique d’un dipôle électrique :
point de fonctionnement,
modélisation par une relation U = f(I) ou I = g(U).
- Utiliser la loi d’Ohm
27p321 (point de fonctionnement)
Capacités numériques : représenter un nuage de points
associé à la caractéristique d’un dipôle et modéliser la
caractéristique de ce dipôle à l’aide d’un langage de
programmation.
- Capacité mathématique : identifier une situation
de proportionnalité.
- Citer des exemples de capteurs présents dans les
objets de la vie quotidienne.
Mesurer une grandeur physique à l’aide d’un capteur électrique résistif. Produire et utiliser une courbe d’étalonnage reliant la résistance
d’un système avec une grandeur d’intérêt (température, pression, intensité lumineuse, etc.).
Utiliser un dispositif avec microcontrôleur et capteur.
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