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Pont de vienne

Le pont de Wien utilisé dans les circuits alternatifs pour déterminer la valeur des fréquences inconnues. Le pont mesure les fréquences de 100Hzà 100kHz. La précision des ponts est comprise entre 0,1 et 0,5%. Le pont est utilisé pour diverses autres applications telles que la mesure de capacité, l'analyseur de distorsion harmonique et l'oscillateur de fréquence HF.

Le pont de Wien est sensible à la fréquence. De ce fait, il est difficile d’obtenir le point d’équilibre. La tension d'alimentation d'entrée n'est pas purement sinusoïdale, et ils ont des harmoniques. Les harmoniques de la tension d'alimentation perturbent les conditions d'équilibre du pont. Pour résoudre ce problème, le filtre est utilisé dans le pont. Le filtre se connecte en série avec le détecteur de zéro.

wien

Lorsque le pont est à l'état équilibré, le potentiel des nœuds B et C est égal, c'est-à-dire que1 = V2 et V3 = V4 La phase et la magnitude de V3 = Je1R3 et V4 = Je2R4 sont égaux et se chevauchent. Le courant je1 circulant à travers le bras BD et le courant I2 circulant dans R4 est également en phase avec le I1R3 et moi2R4.

La chute de tension totale dans le bras AC est égale à la somme de la chute de tension I2R2 à travers la résistance R2 et la goutte capacitive I2/toilettes2 à travers la capacité C2. Lorsque le pont est équilibré, la tension V1 et V2 les deux sont égaux en magnitude et en phase.

La phase de la tension V1 et la chute de tension IRR1 entre les bras R1 est également pareil. La résistance R1 est dans la même phase que celle de la tension V1. La somme de phaseur de V1 et V3 ou V2 et V4 donnera la tension d'alimentation résultante.

À l'état d'équilibre,

wien

En assimilant la partie réelle,

wein

En comparant la partie imaginaire,

pont de wiens-equation-7
pont de wiens-equation-7

En substituant la valeur de ω = 2πf,

Weins-bridge-equation-5

Le curseur de la résistance R1 et R2 se connecter mécaniquement les uns aux autres. Alors ça, le R1 = R2 obtient.

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