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MessagePosté: 10 Aoû 2017, 16:56 
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Inscription: 20 Juin 2012, 16:05
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Hello !

hoooo làlà je ne sais pas si vous vous souvenez de moi !?
J'ai beaucoup parlé de mes pensées ici.

Je vous rappel aussi que je me suis fais méchamment ramasser ...
J'ai dis des choses que je ne redirais plus... car oui je me suis trompé mais c'est comme ça qu'on avance ...

Du coup... moi j'ai bossé sur mon projet ...
Il m'aura fallut un certain temps pour avoir cette idée...

cette fois-ci, je vous démontre avec de la pratique, des mesures, des calculs, des illustrations une partie de mon projet.

J'explique que la géométrie est importante en matière d'électricité car elle génère des couplages électrique !

Prenez de la poudre de graphite, un peu de plâtre et un peu d'eau afin de faire une pâte que vous étalez sur une assiette.
Une fois sèche, la pâte fera une plaque de matière qui résiste au passage du courant.

Là, prenez un cuter et découpez dans cette plaque :
- 1 triangle rectangle.
- 3 barres de la longueurs des côtés du triangle. ( hypoténuse / adjacent / opposé )

Prenez 3 piles 9v que vous couplez en série. Amusez vous de brancher les barres ou l’hypoténuse du triangle rectangle
Prenez un appareil de mesure capable de mesurer l'intensité par un câblage série.
Ce même appareil de mesure doit être capable de mesurer des valeurs ohmique.


Maintenant expliquez moi pour quoi je mesure 300 ohm sur la barre relative avec la distance de l'hypoténuse alors que si je mesure l’hypoténuse du triangle rectangle j'ai alors 180 ohm ?

haha ... la réponse est toute simple : Car la forme du triangle rectangle génère un couplage électrique .

ce qui est certain, c'est que moi, électrotechnicien spécialisé en télématique gros système, je n'ai jamais vu ni en pratique ni en cours cette résistance.

Je peux vous envoyer le rapport PDF des mesures, illustrations etc...


Ceci vous démontre que la base de ce que je j'avance au sujet de la génératrice de point "Z" est totalement correcte et que VOUS aviez TOTALEMENT tord !

(je ne peux joindre de fichier "quota atteint")

l'objectif n'est pas de venir vous cracher dessus... non ... mon objectif est de passer à la suite des testes... et pour ça... je pourrais peut être avoir besoin de gens avec GBF , oscillo ... ce type d'appareil. Le but : exploiter ce que je nomme le Bug de fourrier soit superposer du continu-pulsé avec de l'alternatif. Un truc qui est considéré comme impossible.

Harmonie.

:geek:


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MessagePosté: 11 Aoû 2017, 09:05 
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Inscription: 06 Avr 2016, 10:09
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Bonjour Zanod,

Pour moi ça me semble normal de trouver 300 Ohm sur la barre de l'hypoténuse et que 180 Ohm sur l'hypoténuse du triangle ;) parce que le courant électrique cherche à passer où il peut : dans le cas de l'hypoténuse du triangle, en plus de passer le long de l'hypoténuse il passe aussi plus ou moins dans tout le triangle donc la résistance est moins forte (si on faisait la mesure sur les 2 coins opposés d'un rectangle équivalent en surface à deux fois ce triangle rectangle, il est fort probable que l' on trouverait quelque chose autour de 90 Ohm)


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MessagePosté: 11 Aoû 2017, 16:24 
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Inscription: 20 Juin 2012, 16:05
Messages: 821
Yeah :) Salut H.A :))
Merci pour ta réponse

c'est drôle... avant que je fasse mes mesures et testes... les gens me disaient que j'étais fou...
Et toi.. tu me dis que ça te semble logique ...

Le triangle rectangle exprime un couplage de 3 résistances.

Si par exemple je branche ma pile sur l’hypoténuse, alors l'adjacent et l'opposé sont deux résistances en série sur l’hypoténuse qui est en parallèle .


Mesures  :

Tension  :
-Avant  essais  : 25.6V DC
-Après essais  : 24.0V DC

Pour les barres  :
I1 =123 mA
R1  =  195 ohm représente la distance du coté opposé du triangle

I2 = 113 mA
R2= 220 ohm représente la distance du coté adjacent du triangle

I3= 81 mA
R3= 300 ohm représente la distance de l’hypoténuse du triangle

Vérification des mesures par calcul  :

Formule  : R= U/I

Barres :
R1  : 25/ 0.123 = 203 ohm
R2  : 25/ 0.113 = 221 ohm
R3  : 25/0.081 = 308 ohm

Les calculs démontrent que mes mesures sont assez corrects.



Pour le triangle rectangle plein 
I1  : 200 mA
R1  : 142 ohm opposé du triangle

I2  : 133mA
R2  : 150 ohm adjacent du triangle

I3  : 126 mA
R3  : 180 ohm hypoténuse du triangle



Calcul du couplage électrique en partant sur le principe que je branche ma pile sur l’hypoténuse   : ( tu peux t'amuser à faire les calculs si tu branche la pile sur l'opposé ou l'adjacent ... ça marche aussi)

Depuis les valeurs des barres  :
Résistance R12 série :
R1 + R2 => 195 + 220 = 415 ohm

Résistance équivalente du circuit
1/R123 = 1/R12 + 1/R3  = > 1/415 + 1/300 = 1/ 174.41 ohm.

Ce qui explique la mesure de 180 ohm plutôt que 300 ohm au moment de la mesure de l’hypoténuse du triangle rectangle.

Donc le fameux chemin le plus court de l'électricité est un couplage électrique qui parcourt deux chemin. Un étant plus long et l'autre plus court. c'est juste que ça fait un couplage...
Mais cette histoire de chemin le plus court... en prend un sacré coup avec ce triangle rectangle ;)

Je ne peux toujours pas envoyer un schéma électrique et la photo de l'expérience ...

Je le redis : moi, électrotechnicien spécialisé en télématique gros système, je n'ai JAMAIS vu ni en pratique ni en cours cet type de résistance.

Qu'en pense tu ?


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MessagePosté: 11 Aoû 2017, 19:25 
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Inscription: 06 Avr 2016, 10:09
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En électricité on dit que le courant passe par le chemin le plus facile, mais c'est un peu réducteur parce qu'en fait il serait plus juste de dire que la plus grosse partie du courant passe par le chemin le plus facile ce qui signifie qu'il en passe un peu aussi dans les autres chemins !!!

Dans le cas de ton triangle, quand tu mesures sur l'hypoténuse j'avoue que ce n'est pas évidant de savoir exactement comment se réparti la densité de courant dans tout le triangle. Même à coup d'intégrales c'est pas si simple, car si on cherche la petite bête les trajectoires des électrons ont tendance à se repousser donc bonjour le calcul théorique de la résistance du triangle sur l'hypoténuse par exemple. Bref pour ma part, c'est la mesure elle même qui détient la raison !!! ;) :lol:


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MessagePosté: 11 Aoû 2017, 20:45 
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Inscription: 20 Juin 2012, 16:05
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Oui, c'est vrai que cette histoire de chemin le plus court est très large ...L'électricité passe par le chemin le plus court ou non ? Ma réponse sera : L'électricité passe par le chemin le plus court et le chemin le plus long... les deux réponses sont bonnes, tout dépend le point de vue.

Les mesures et calculs de cette démonstration met clairement en évidence un circuit de 3 résistances dans ce triangle rectangle.
Moi je n'y peux rien... c'est de l'électrotechnique standard !

si vous avez déjà compris que ce triangle rectangle fait un couplage de 3 résistances .. c'est déjà bien.
Si vous pensez que je fais un fake libre à vous.
si vous voulez continuer le développement je veux bien ..
si vous trouvez que c'est une perte de temps et bien salutations !


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MessagePosté: 12 Aoû 2017, 10:02 
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Inscription: 06 Avr 2016, 10:09
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Localisation: Charentes Maritimes
Bonjour,

Pour ma part, d'accord de dire que le triangle rectangle peut être assimilé à un couplage de 3 résistances (sachant toutefois que ce n'est pas "l'exacte vérité" comme beaucoup de théories par ailleurs) ;)


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MessagePosté: 29 Aoû 2017, 17:24 
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Inscription: 20 Juin 2012, 16:05
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Bah ... c'est que ... comment vous dire.... j'ai fabriqué la résistance... j'ai fabriqué les 3 barres... j'ai mis sous tension les barres ou le triangle... j'ai fais les mesures... j'ai fais les calculs ... j'ai même découpé un triangle rectangle vide.......

C'est de l'électrotechnique de base ... et purement standard ... aucune spéculations... c'est juste un constat sur une expérience pratique.
Vous ne pouvez pas être d'accords ou non ... car ... vous n'avez pas vraiment autre choix que de l'admettre.

En effet.. pour le moment... brancher un triangle rectangle résistif semble pas très extraordinaire ...
Le but est d'aller plus loin et surtout ne pas s'arrêter à se dire chouette ça fait un couplage de 3 résistances et le classer dans choses étranges du monde électrique !

J'ai continué l'expérience ...
Après avoir démontré ce couplage alors mon but est d'opposer deux triangles rectangles l'un à l'autre...
J'ai fais un petit montage pour ça aussi..... et je sépare les deux triangles par du papier et une feuille d'alu ... les deux triangles ne se touchent pas... mais pourtant l'électricité passe... ce qui exprime un "condensateur" ....

ça c'est la deuxième partie que je voulais voir...

Aujourd'hui je suis bloqué car il me manque un générateur de fréquence arbitraire double canal et un oscilloscope ... que j'ai commandé et que je vais recevoir prochainement.

Le but... est de simuler les électrodes d'un condensateur par deux circuits électriques fermés et qui s'opposent.
Le but... est d'utiliser le diélectrique du condensateur.
Le but ... est d'expliquer la réalité de l'effet capacitif de la nature par une expérience électrique.

Arrivez-vous vous représenter le circuit électrique ?


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