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<rss xmlns:php="http://php.net/xsl" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Effet Joule - Chicoree</title><link>http://www.chicoree.fr/w/Effet_Joule</link><atom:link href="http://www.chicoree.fr/w/Effet_Joule?action=toFeed" rel="self" type="application/rss+xml"/><description><![CDATA[L'effet Joule, aussi connu sous le nom de première loi de Joule, définit la relation entre le courant traversant un conducteur et la chaleur émise par celui-ci. Ce phénomène est nommé ainsi en l'honneur de James Prescott Joule qui l'a étudié dans la première moitié du 19ème siècle.
Concrètement, quand un courant électrique traverse un conducteur, une partie de l'énergie reçue est transférée à l'échelle microscopique aux molécules de ce conducteur, ce qui entraine une élévation de sa température. C'est ce phénomène que la loi de Joule permet de quantifier en calculant la puissance dissipée sous forme de chaleur. Celle loi dit que « la puissance dissipée par effet Joule dans un conducteur ohmique est proportionnelle à la résistance de ce conducteur et au carré de l'intensité du courant qui le traverse ». On cite souvent la formule P=R⋅I2 bien que formellement celle-ci ne soit valable que si R et I restent constants. C'est à dire en courant continu, et pour les conducteurs dont la résistance ne dépend pas de la température.
Dans la pratique, en première approximation, on peut souvent considérer R constant une fois atteint un point de fonctionnement stable. Quand au courant, pour les signaux périodiques, on peut ramener la formule à celle évoquée plus haut simplement en remplaçant la valeur de l'intensité par la valeur de l'intensité efficace.
Enfin, comme la loi de Joule s'applique aux conducteurs ohmiques – et qui par définition respectent aussi la loi d'Ohm – on peut aussi déterminer la puissance dissipée par effet Joule à l'aide de la tension, ce qui mène à l'égalité suivante:
]]></description><item><title>1 Puissance et énergie</title><link>http://www.chicoree.fr/w/Effet_Joule#Puissance_et_.C3.A9nergie</link><description><![CDATA[<p>La <i>puissance</i> est la quantité d'énergie consommée par <i>unité de temps</i>. Par définition, on peut donc calculer la quantité d'<i>énergie</i> totale dissipée par effet Joule en multipliant la puissance par la durée du phénomène.
</p>]]></description></item><item><title>2 Puissance absorbée et puissance dissipée par effet Joule</title><link>http://www.chicoree.fr/w/Effet_Joule#Puissance_absorb.C3.A9e_et_puissance_dissip.C3.A9e_par_effet_Joule</link><description><![CDATA[<p>La puissance <i>électrique</i> absorbée par un dipôle est définie comme le produit de la tension d'alimentation par l'intensité du courant le traversant. C'est la fameuse formule <i>P=U·I</i> (en courant continu).
</p>]]></description></item><item><title>2.1 Cas d'un conducteur ohmique</title><link>http://www.chicoree.fr/w/Effet_Joule#Cas_d.27un_conducteur_ohmique</link><description><![CDATA[<p>La puissance <i>électrique</i> absorbée par un dipôle est définie comme le produit de la tension d'alimentation par l'intensité du courant le traversant. C'est la fameuse formule <i>P=U·I</i> (en courant continu).
</p>]]></description></item><item><title>2.2 Cas général</title><link>http://www.chicoree.fr/w/Effet_Joule#Cas_g.C3.A9n.C3.A9ral</link><description><![CDATA[<p>Dans le cas général, même les dipôles qui ne sont pas des conducteurs ohmiques possèdent une résistance interne. C'est à dire qu'ils vont disperser <i>une partie</i> de la puissance qu'ils absorbent sous forme de chaleur. Or, c'est très souvent un effet non souhaité. Par conséquent, la puissance dispersée par effet Joule constitue une source importante de <i>pertes</i> pour les systèmes électriques.
</p>]]></description></item><item><title>3 ∴ Gestion thermique</title><link>http://www.chicoree.fr/w/Effet_Joule#.E2.88.B4_Gestion_thermique</link><description><![CDATA[<p>Nous avons vu dans les sections précédentes que l'effet Joule est souvent non souhaité parce qu'il <i>gaspille</i> de l'énergie en produisant de la chaleur inutile. Mais, en plus des simples impératifs d'optimisation ou d'économie, l'effet Joule a aussi pour inconvénient d'augmenter la température des systèmes électriques. Parfois au point d'entrainer la destruction de ceux-ci. Pour éviter cela, dans toute application ou l'effet Joule est significatif, on est amené à mettre en œuvre des techniques pour <i>refroidir</i> les systèmes électroniques et éviter leur surchauffe. C'est ce que l'on appelle la <i>gestion thermique</i>.
</p>]]></description></item><item><title>3.1 En théorie</title><link>http://www.chicoree.fr/w/Effet_Joule#En_th.C3.A9orie</link><description><![CDATA[<p>Nous avons vu dans les sections précédentes que l'effet Joule est souvent non souhaité parce qu'il <i>gaspille</i> de l'énergie en produisant de la chaleur inutile. Mais, en plus des simples impératifs d'optimisation ou d'économie, l'effet Joule a aussi pour inconvénient d'augmenter la température des systèmes électriques. Parfois au point d'entrainer la destruction de ceux-ci. Pour éviter cela, dans toute application ou l'effet Joule est significatif, on est amené à mettre en œuvre des techniques pour <i>refroidir</i> les systèmes électroniques et éviter leur surchauffe. C'est ce que l'on appelle la <i>gestion thermique</i>.
</p>]]></description></item><item><title>3.2 Un exemple pratique</title><link>http://www.chicoree.fr/w/Effet_Joule#Un_exemple_pratique</link><description><![CDATA[<p>Les directives européennes et la sensibilisation générale au développement durable ont mené au développement rapide de technologies d'éclairage en remplacement des ampoules à incandescence. Parmi celles-ci, les <a>LED</a> haute puissance sont une solution de choix. Cependant, avec des puissances électriques consommées de l'ordre du watt et au delà, elle souffrent d'un problème de dissipation thermique important. D'autant plus que toute surchauffe de ce type d'éclairage provoque une baisse du rendement lumineux, une dérive des couleurs et une réduction importante de la durée de vie de la diode. Lors de la conception ou de l'installation de ce type d'éclairage, la prise en compte des problèmes de <i>gestion thermique</i> est donc primordiale.
</p>]]></description></item></channel></rss>
