Labo Élec

simulateur de laboratoire électrique

0 1 / 20

Labo Élec

Glossaire des grandeurs électriques

Toutes les grandeurs du cours d'électricité générale avec leur symbole, leur unité et la fiche où elles apparaissent : tension, courant, résistance, puissance, énergie, charge, capacité, inductance, réactance, impédance…

Une grandeur électrique se note par un symbole (U, I, R, P…) et se mesure dans une unité du Système international (volt, ampère, ohm, watt…). Le tableau réunit celles des quinze fiches ; les préfixes (k, M, m, µ) et la notation scientifique sont rappelés dans la fiche Bases & unités.

GrandeurSymboleUnitéFiches
CapacitéCFCondensateurs, Circuits RLC
Capacité à ajouterCFPuissances en alternatif
Capacité équivalenteCéqFCondensateurs
Champ électriqueEV/mÉlectrostatique
ChargeqCÉlectrostatique
ChargeQCCondensateurs
Chute de tensionΔUVGroupements de résistances
Chute de tensionR·IVLois de Kirchhoff
Coefficient de températureα/°CLoi d'Ohm & résistance
Constante (9 × 10⁹)kN·m²/C²Électrostatique
Constante de tempsτsCondensateurs, Induction & auto-induction
Courant efficaceIACircuits RLC
Courant pleine échelleiAMesure & instruments
Courant total à mesurerIAMesure & instruments
Densité de courantJA/mm²Tension & courant
DéphasageφradCircuits RLC
Déphasages avant / aprèsφ₁, φ₂radPuissances en alternatif
DiamètredmmTension & courant
DistancedmÉlectrostatique
Distance entre plaquesemÉlectrostatique
ÉnergieWJBases & unités, Puissance, énergie, rendement, Condensateurs, Induction & auto-induction
F.c.é.m.E'VGénérateurs & récepteurs réels
F.é.m.EVGénérateurs & récepteurs réels, Lois de Kirchhoff
F.é.m. induiteEVInduction & auto-induction
Facteur de puissancecos φ-Puissances en alternatif
FluxΦWbMagnétisme & électromagnétisme, Induction & auto-induction
ForceFNÉlectrostatique, Magnétisme & électromagnétisme
FréquencefHzCourant alternatif
ImpédanceZΩCircuits RLC
InductanceLHInduction & auto-induction, Circuits RLC
Induction magnétiqueBTMagnétisme & électromagnétisme, Induction & auto-induction
IntensitéIABases & unités, Tension & courant, Loi d'Ohm & résistance, Puissance, énergie, rendement, Groupements de résistances, Générateurs & récepteurs réels, Lois de Kirchhoff, Magnétisme & électromagnétisme, Induction & auto-induction
Intensité (commune)IAGroupements de résistances
Intensité dans la branche nInAGroupements de résistances
Intensité dans R₁I₁AGroupements de résistances
Intensité dans R₂I₂AGroupements de résistances
Intensité débitée par le générateurIAGroupements de résistances
Intensité qui la traverseInAGroupements de résistances
Intensité totaleIAGroupements de résistances
Intensité totale (dérivée)IAGroupements de résistances
LongueurlmLoi d'Ohm & résistance, Magnétisme & électromagnétisme, Induction & auto-induction
Longueur du conducteurlmMagnétisme & électromagnétisme
Nombre de résistancesnGroupements de résistances
Nombre de spiresN-Magnétisme & électromagnétisme, Induction & auto-induction
PériodeTsCourant alternatif
Perméabilité du vide (4π × 10⁻⁷)µ₀T·m/AMagnétisme & électromagnétisme
Phase à l'origineφradCourant alternatif
PuissancePWBases & unités, Puissance, énergie, rendement
Puissance absorbéePaWPuissance, énergie, rendement
Puissance activePWPuissances en alternatif
Puissance apparenteSVAPuissances en alternatif
Puissance dissipée par la résistance nPnWGroupements de résistances
Puissance réactiveQvarPuissances en alternatif
Puissance totalePWGroupements de résistances
Puissance utilePuWPuissance, énergie, rendement
Pulsationωrad/sCourant alternatif, Circuits RLC
Quantité d'électricitéQCBases & unités, Tension & courant
RéactanceXΩCircuits RLC
Rendementη-Puissance, énergie, rendement
RésistanceRΩBases & unités, Loi d'Ohm & résistance, Puissance, énergie, rendement, Condensateurs, Circuits RLC
Résistance à 20 °CR₀ΩLoi d'Ohm & résistance
Résistance additionnelleRaddΩMesure & instruments
Résistance d'un filRlΩGroupements de résistances
Résistance de chaque brancheRΩGroupements de résistances
Résistance de l'ampèremètrerAΩMesure & instruments
Résistance de la branche nRnΩGroupements de résistances
Résistance du shuntRsΩMesure & instruments
Résistance du voltmètrerVΩMesure & instruments
Résistance équivalenteRéqΩGroupements de résistances
Résistance équivalente de R₂ + R₃R₂₃ΩGroupements de résistances
Résistance équivalente de R₂ ∥ R₃R₂₃ΩGroupements de résistances
Résistance équivalente totaleRéqΩGroupements de résistances
Résistance internerΩGénérateurs & récepteurs réels
Résistance interner'ΩGénérateurs & récepteurs réels
Résistance mesuréeRΩMesure & instruments
Résistance nRnΩGroupements de résistances
RésistivitéρΩ·mLoi d'Ohm & résistance
SectionSmm², m²Tension & courant, Loi d'Ohm & résistance
Somme des résistances de la mailleΣRΩGénérateurs & récepteurs réels
SurfaceSMagnétisme & électromagnétisme
TempstsTension & courant, Puissance, énergie, rendement, Induction & auto-induction
TensionUVBases & unités, Électrostatique, Loi d'Ohm & résistance, Puissance, énergie, rendement, Condensateurs
Tension (commune)UVGroupements de résistances
Tension aux bornesUVGénérateurs & récepteurs réels
Tension aux bornes de la résistance nUnVGroupements de résistances
Tension aux bornes du groupementUVGroupements de résistances
Tension commune à R₂ et R₃U₂₃VGroupements de résistances
Tension du générateurUVGroupements de résistances
Tension efficaceUVCircuits RLC
Tension sur la résistance nUnVGroupements de résistances
Tension sur R₁U₁VGroupements de résistances
Tension totaleUVGroupements de résistances
Tension totale (dérivée)UVGroupements de résistances
Valeur efficaceUeffVCourant alternatif
Valeur maximaleUmaxVCourant alternatif
Variation de températureΔθ°CLoi d'Ohm & résistance
Vitessevm/sInduction & auto-induction
Temps simulé00:00:00
Q = I·t-
W = P·t-

Plan de travail

Vue schématique CEI 60617

Comment ça marche ?

La plaque perforée : chaque gros trou est un point du circuit. On y enfonce une seule patte de composant (résistance, lampe...). Les 4 petits trous autour sont reliés à lui : c'est là que se piquent les chips et les câbles.

  1. Fais glisser un composant sur la plaque : il se clipse sur la grille. R le fait pivoter.
  2. Pour relier des gros trous voisins, clique sur Chip connecteur dans la palette (ou C) puis glisse sur la plaque : une ligne de chips se pose d'un coup. Les trous pontés deviennent un seul point du circuit.
  3. Pour les liaisons longues et pour l'alimentation (posée à côté de la plaque), tire un câble d'un gros trou à un autre (ou à une borne).
  4. Dès qu'une boucle est fermée, le circuit est résolu en temps réel (loi d'Ohm + Kirchhoff) et la vue schématique suit.
  5. Zoom à la molette (ou + / , pincement à deux doigts) ; glisse le fond pour te déplacer, 0 recadre la plaque. Les boutons + autour de la plaque lui ajoutent une ligne ou une colonne.

Suppr supprimer · R pivoter · C pinceau à chips · Échap annuler · molette zoom · glisser le fond pour se déplacer

Confirmer

Importer un montage

Export