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La formule     est pratique dans le cas ou nous avons deux résistances  de valeur   connue et que nous  voulons connaître la résistance de l'ensemble mis en parallèle  . En pratique le se problème pose d'une autre façon . Par exemple  , un circuit contient une résistance dont la valeur est très élevée   , quelle doit être la valeur de la résistance à mettre en parallèle pour obtenir la valeur désirée ? . Une formule utile déduite  de la formule ci-dessus est ,

Soit une résistance  R1 de 100 Ohms insérée dans le circuit (figure 9 )

fig (9)

 Quelle  valeur doit avoir la résistance R2 à mettre en parallèle pour réduire la valeur  à 85 S (  Rt=85 Ohms ) ? L'application de la nouvelle formule donne   Valeur normalisée la plus proche = 560Ohms

Le branchement d'une résistance  en parallèle sur une autre permet  des valeurs intéressantes . Supposons que nous ayons une résistance de 1 k  et que nous souhaitons une valeur 10% plus faible  soit 900 Ohms  . Il suffit de brancher à ses bornes une deuxième résistance de valeur égale à neuf fois sa valeur . Une approximation de 10 foi sa valeur est correcte , et une résistance  de 10k Ohms en parallèle sur cette 1 k Ohms donnera bien 900 Ohms

    

  

S'il avait fallu réduire de  1% la valeur de  résistance  , il aurait suffit de mettre en parallèle une  résistance 100 fois plus forte .Dans notre exemple la résistance de 1 K Ohms ,sur laquelle on branche en parallèle une résistance de 100 k Ohms  ,est équivalente  à une résistance de 990  Ohms  ,soit une réduction de 1%

Cette méthode donne ainsi la possibilité de d'obtenir une résistance très précise  , ce qui rend service par exemple pour la mise au point des appareil de mesure  . La résistance en parallèle peut être remplacée par un potentiomètre dont la valeur sera supérieure à 100 fois la résistance fixe  ,pour obtenir une précision de 1% ( 2% , 3% ect .)

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