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-rw-r--r--annexe/main.tex18
1 files changed, 15 insertions, 3 deletions
diff --git a/annexe/main.tex b/annexe/main.tex
index e4c579c..987f429 100644
--- a/annexe/main.tex
+++ b/annexe/main.tex
@@ -562,11 +562,23 @@
\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}