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-rw-r--r-- | annexe/main.tex | 18 |
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diff --git a/annexe/main.tex b/annexe/main.tex index b72cc33..87a827d 100644 --- a/annexe/main.tex +++ b/annexe/main.tex @@ -560,11 +560,23 @@ \end{DispWithArrows} \begin{DispWithArrows}[format=c] - R = \frac{-1\exp{-3}}{10\exp{-6}\ln(\frac{\sigma}{\rho})} - \Arrow{$\rho_1,\ \sigma_1$}\Arrow[jump=2,xoffset=1.8cm]{$\rho_2,\ \sigma_2$}\\ R_{11_2} = \\ - R_{11_5} = + R = \frac{-1\exp{-3}}{1\exp{-6}\ln(\frac{\sigma}{\rho})} + \Arrow{$\rho_1,\ \sigma_1$}\Arrow[jump=2,xoffset=1.8cm]{$\rho_2,\ \sigma_2$}\\ + R_{11_2} = \SI{201.54}{\ohm}\\ + R_{11_{5.5}} = \SI{201.54}{\ohm} \end{DispWithArrows} + Puisque la résistance actuelle de \SI{200}{\ohm} dépasserait le seuil à $\pm 5\%$ + Une valeur inférieur de résistance est choisis, $R_{11}=\SI{180}{\ohm}$. Il est possible de + s'assurer, que celle-ci se décharge toujours de $99.3\%$ + ou plus en \SI{1}{\ms} ou moins: + + \begin{gather*} + \begin{align} + V_C(t) = \rho e^{\frac{-1\exp{-3}}{1\exp{-6}\cdot180}} + \end{align} + \end{gather*} + \end{appendix} \end{document} |