Circuits électriques en série et en parallèle
Circuits électriques en série et en parallèle
Les circuits électriques permettent de faire circuler un courant dans des appareils. On peut les connecter de deux manières principales : en série et en parallèle.
Circuits en série
Dans un circuit en série, les composants sont alignés les uns après les autres, comme des perles sur un fil. Le courant qui passe est le même dans tous les composants.
- Intensité du courant :
Dans un circuit en série, l'intensité \( I \) est la même partout. - Tension :
La somme des tensions aux bornes de chaque composant est égale à la tension totale \(\mathcal{U}_{ ext{total}}\). \[\mathcal{U}_{ ext{total}} = \mathcal{U}_1 + \mathcal{U}_2 + \dots + \mathcal{U}_n\] - Résistances :
La résistance totale \( R_{total} \) est la somme des résistances individuelles : \[\ R_{total} = R_1 + R_2 + \dots + R_n \]
Circuits en parallèle
Dans un circuit en parallèle, les composants sont connectés aux mêmes points, comme plusieurs routes reliées à un même carrefour. Le courant se divise dans chaque branche.
- Tension :
La tension aux bornes de chaque composant est la même que la tension totale : \(\mathcal{U}_1 = \mathcal{U}_2 = \dots = \mathcal{U}_n = \mathcal{U}_{ ext{total}}\) - Intensité du courant :
Le courant total est la somme des courants dans chaque branche : \[\ I_{total} = I_1 + I_2 + \dots + I_n \] - Résistances :
La résistance totale est calculée par \[\ \dfrac{1}{R_{total}} = \dfrac{1}{R_1} + \dfrac{1}{R_2} + \dots + \dfrac{1}{R_n} \]
Exemples concrets
Imaginez une seule route pour un vélo (série) ou plusieurs routes parallèles (parallèle). Si une route est bloquée en parallèle, les autres restent accessibles. En série, si un point est bloqué, tout le circuit est interrompu.
Résumé
| Type de circuit | Courant | Tension |
|---|---|---|
| Série | Constante | Se répartit |
| Parallèle | Se divise | Constante |
Ces deux modes d’organisation influencent la manière dont l’électricité circule et doit être choisi selon l’usage.
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