Gigahertz Solutions ME 3951A Mode D'emploi page 32

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ME 3951A Appareil professionnel de mesure des champs alternatifs LF
Le schéma précédent (de gauche) s'explique par le manque de lignes de champ entre
les deux champs. Ce déficit s'explique par le fait que des lignes de champ orientées
dans le sens contraire s'annulent. Afin de maintenir l'écart entre les lignes de champ et
le conducteur, les deux conducteurs bougent. Le champ ainsi produit autour des
conducteurs est de forme à peu près circulaire ou cylindrique.
Dans le schéma précédent (de droite), il se crée un surplus de lignes de champ entre
les deux conducteurs du fait de la superposition de lignes de champs orientées dans la
même direction. Comme la distance séparant deux lignes de champ autour d'un
conducteur reste toujours la même si possible, les deux conducteurs sont repoussés
l'un de l'autre. Le champ ainsi produit autour des deux conducteurs a, si l'on se
représente le tracé des conducteurs de manière horizontale, une géométrie semblable
aux lignes de champ autour de l'aimant permanent (voir schéma page 29).
Dans les deux cas, un effet dynamique a lieu. Il se résume de la manière suivante :
Avec µ = µ0 * µr
µr : perméabilité relative, sans dimension
µ0 : perméabilité du vide (et de l'air)
µ0 = 4 * π * 10-7 Vs/(Am) = 1,256 * 10-6 Vs/(Am)
I1, I2 : intensité du courant mesurée le long de deux conducteurs
I : longueur des conducteurs
d : distance entre les conducteurs
Champ magnétique dans un long conducteur
La mécanique a mis en évidence qu'une force a toujours une seule direction. On dit
aussi qu'une force F a un caractère vectoriel.
Si l'on retire un conducteur, le courant I1 qui circule le long des autres conducteurs peut
encore produire une force circulaire autour des conducteurs. Cela signifie que, comme
dans le champ électrique, il existe un champ de force autour du conducteur. On le décrit
de la manière suivante :
B = F/(I1 * I) force/(courant * longueur du conducteur)
Ce champ vectoriel s'appelle la densité de flux magnétique.
On peut représenter l'effet du champ vectoriel par des lignes de champ. Voir schéma
page suivante.
Feldlinien = lignes de champ
Länge = longueur
Fläche = surface
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