Formule:
τ =l / r
Où:
* τ est le temps inductif constant (en secondes)
* l est l'inductance de l'inductance (à Henrys)
* r est la résistance dans le circuit (en ohms)
Comprendre la formule:
* Inductance (L): L'inductance est une mesure de la capacité d'un inductance à s'opposer aux changements de courant. Une inductance plus élevée signifie que l'inducteur résiste plus fortement aux changements de courant.
* résistance (r): La résistance est une mesure de la quantité de circuit s'oppose à l'écoulement du courant. Une résistance plus élevée signifie que le flux de courant est restreint.
Explication:
La constante de temps inductive décrit le taux auquel l'inductance "charge" avec le courant. Il est directement proportionnel à l'inductance et inversement proportionnel à la résistance.
* inductance plus élevée (l): Une inductance plus importante prendra plus de temps pour atteindre sa valeur de courant finale car elle résiste davantage aux changements de courant.
* résistance plus élevée (r): Une plus grande résistance dans le circuit entraînera une augmentation du courant plus lentement, augmentant la constante de temps.
Exemple:
Considérez une inducteur avec une inductance de 10 Henrys connectés à un circuit avec une résistance de 2 ohms. La constante de temps inductive est:
τ =l / r =10 h / 2 Ω =5 secondes
Cela signifie qu'il faudrait environ 5 secondes pour que le courant dans l'inductance atteigne environ 63,2% de sa valeur en régime permanent.
Remarques importantes:
* La constante de temps inductive est un paramètre important pour comprendre le comportement des circuits RL (circuits contenant à la fois des résistances et des inductances).
* Après une constante de temps, le courant atteint environ 63,2% de sa valeur finale. Après environ 5 constantes de temps, le courant atteint presque sa valeur complète à l'état d'équilibre.
* En pratique, la constante de temps inductive est également utilisée dans les applications impliquant des inductances de charge et de décharge, comme dans les circuits de commutation et les systèmes de stockage d'énergie.