Le Wednesday 16 December 2009 09:56:15 Daniel Cartron, vous avez écrit :
> Le dimanche 13 décembre 2009, patrick.forums.info a écrit :
> > La chute de tension c'est longueur x 1.6E-6 x courant / section
> > avec le courant en amperes, la longuer en cm, la section en cm carres.
> > Attention ne pas oublier un facteur 2 sur la longueure pour les 2 fils.
> >
> > Donc pour du 4/10 par metre et par miliampere ca fait 2 x 100 x 1.6E-6 x
> > 1E-3  x 1E4 / 16 = 0.2m V / M / mA
> > Donc une ligne de 20M avec une conso de 500mA = 2 volts!!!
>
> J'ai pas bien tout compris la formule :-) je trouve 1.27. La valeur 4/10
> c'est le diamètre du fil ?
>
> Dans mon exemple, 400 mA, 10 m de long et deux paires (donc section
> doublée) ça ferait quoi ? J'ai trouvé 0.25 (pour du 9.5 V au départ ça
> resterait acceptable) mais si mes calculs sont faux...


C'est un peu vieux dans mes souvenirs, mais moi, comme Patrick, j'aurai 
calculé d'abord la résistance des deux fils pour connaître la perte en ligne.

La section totale dans ce cas est donc le double de celle d'un conducteur de 
4/10èmes de mm. Elle est à exprimer en unités de surface et non en diamètre 
de conducteur.

A température ambiante j'imagine qu'on peut ignorer le coefficient de 
température du conducteur.

Le conducteur est probablement du cuivre écroui.
J'ai trouvé sa résistivité ici :
http://pagesperso-orange.fr/f5zv/RADIO/RM/RM23/RM23B/RM23B01.html

J'aurai donc appliqué la formule de la résistance :
résistance = résistivité x (longueur/section)
résistance en ohms
résistivité = 18 x 10 puissance -9
section en mm2 (je ne suis pas très sûr de cette unité)

Ensuite la loi d'Ohm m'aurait donné la différence de tension aux bornes de 
cette résistance :
U=R x I
U en volts
R en ohms
I en ampères

Sur une calculette, ça donnerai quoi comme chute de tension?

Je ne sais pas ce que c'est que le POE dont il a été question ici à plusieurs 
reprises mais si le courant qui va circuler n'est pas un courant continu il 
faudrait tenir compte de l'impédance du conducteur et surtout ne pas le 
laisser enroulé sur lui-même pour lancer l'impression d'une page.



-- 
Alain Vaugham
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