Circuits électriques en parallèle
Les simulations de circuits en parallèle en ligne de cette page permettent de comprendre de manière interactive comment se comportent le courant, la tension et la résistance équivalente dans un circuit simple. Grâce à des montages virtuels avec une source, un interrupteur, des ampoules, des résistances, des ampèremètres et des voltmètres, il est possible de vérifier la relation entre le courant du circuit, les valeurs des résistances et les chutes de tension en différents points.
Ce Unité Thématique fait partie de notre collection de circuits

Mini-dictionnaire STEM OnLine
Branche
Circuit en parallèle
Diviseur de courant
Indépendance des branches
Résistance équivalente
Tension (Voltage)
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Que sont les circuits électriques en parallèle
Les circuits en parallèle se caractérisent par le fait que leurs composants sont connectés en formant plusieurs branches, chacune ayant son propre chemin pour le courant. Dans ce type de montage, la tension dans chaque branche est la même, tandis que le courant total de la source est réparti entre les différentes branches selon la valeur de leurs résistances. La résistance équivalente est obtenue en additionnant les inverses de chaque résistance connectée. Les circuits en parallèle constituent une configuration fondamentale et simple qui pose les bases pour analyser des configurations plus complexes
Formule de la résistance équivalente
Lorsque plusieurs résistances sont connectées en parallèle, l’effet combiné sur le circuit peut également être exprimé par une seule résistance équivalente. Dans ce cas, la résistance équivalente s’obtient en additionnant les inverses de chaque résistance connectée, au moyen de la formule suivante :
1/Réq = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 +…+ 1/Rn
La tension appliquée à chaque branche est la même, tandis que le courant total du circuit se répartit entre les différentes branches selon leurs valeurs de résistance. Ainsi, la résistance équivalente représente l’opposition totale au passage du courant dans un circuit comportant de multiples chemins disponibles.
Exemple pratique
Supposons que nous ayons trois résistances connectées en parallèle avec des valeurs de 10 Ω, 20 Ω et 30 Ω. La résistance équivalente du circuit s’obtient en additionnant les inverses de chaque résistance :
1/Réq = 1/10 + 1/20 + 1/30 = 0,100 + 0,050 + 0,033 = 0,183
Réq = 1/0,183 = 5,46 Ω
Cela signifie que, du point de vue de la source d’alimentation, l’ensemble des résistances se comporte comme une seule résistance d’environ 5,46 Ω. La tension appliquée à chaque branche est la même, tandis que le courant total fourni par la source est réparti entre les trois résistances selon leurs valeurs. Par exemple, si la source délivre 12 V, les courants seront de 1,2 A dans la résistance de 10 Ω, de 0,6 A dans celle de 20 Ω et de 0,4 A dans celle de 30 Ω, ce qui totalise 2,2 A.

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Branche
Circuit en parallèle
Diviseur de courant
Indépendance des branches
Résistance équivalente
Tension (Voltage)
Découvrez le monde passionnant des STEM grâce à nos simulations en ligne gratuites et aux cours complémentaires qui les accompagnent ! Elles vous permettront d’expérimenter et d’apprendre de manière pratique. Profitez de cette occasion pour vous plonger dans des expériences virtuelles tout en poursuivant votre parcours éducatif. Éveillez votre curiosité scientifique et découvrez tout ce que l’univers des STEM a à vous offrir !
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Simulations de circuits en parallèle
Tension constante
Dans cette simulation, on construit un circuit avec une source, un interrupteur, une ampoule et une résistance connectées en parallèle. Un voltmètre est placé dans chaque branche du circuit pour vérifier que la tension est identique dans toutes et qu’elle correspond également à la tension de la batterie. Modifiez les valeurs des résistances et de la tension de la batterie pour vérifier que cette propriété est toujours respectée dans les connexions en parallèle.
Répartition du courant dans les circuits en parallèle
Dans cette simulation, on construit un circuit avec une source, un interrupteur, une ampoule et plusieurs résistances connectées en parallèle. Un voltmètre est placé aux bornes des résistances. De plus, des ampèremètres sont utilisés dans chaque branche et à la sortie de la source. Observez comment le courant total fourni par la batterie se répartit entre les résistances proportionnellement à leur valeur et comment la somme des courants partiels correspond au courant total délivré par la source. Modifiez les valeurs des résistances et de la tension de la batterie pour vérifier que cette règle est toujours respectée.
Résistance équivalente dans un circuit en parallèle
Dans cette simulation, on construit un circuit comprenant une source, un interrupteur, une ampoule et plusieurs résistances connectées en parallèle. Un voltmètre est placé aux bornes des résistances et un ampèremètre est utilisé pour mesurer le courant total fourni par la source. Calculez la résistance équivalente en mesurant le courant total et en appliquant la loi d’Ohm (Req = V/I). Vérifiez que la valeur obtenue correspond au résultat de la somme des inverses des résistances individuelles. Modifiez les valeurs des résistances et la tension de la batterie pour vérifier que la règle est toujours respectée.
Indépendance des branches
Dans cette simulation, on construit un circuit avec une source, un interrupteur général et deux branches connectées en parallèle : l’une avec une ampoule et l’autre avec une résistance. Chaque branche possède son propre interrupteur. Observez comment, en ouvrant ou en fermant l’un des interrupteurs de branche, l’autre continue de fonctionner normalement. La tension dans chaque branche reste constante, et seul le courant total fourni par la source change. Modifiez les valeurs de la résistance et la tension de la batterie pour vérifier comment le courant total varie sans affecter le fonctionnement indépendant de chaque branche.
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Qu'est-ce qu'un circuit en parallèle ?
Comment le courant et la tension se comportent-ils dans un circuit en parallèle ?
Pourquoi, si un composant s'éteint ou tombe en panne, les autres continuent-ils de fonctionner dans un circuit en parallèle ?
Pourquoi les composants connectés en parallèle n'affectent-ils pas la luminosité ou le fonctionnement des autres ?
Où les circuits en parallèle sont-ils utilisés dans la vie réelle ?
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