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Tous les points rouge sur la figure correspondent à des impédances complexes dont la composante résistive est égale à 0,3. Le cercle des résistances nulles est également l'axe des réactances. Cercles des réactances constantes Le deuxième ensemble de cercles est celui des réactances. Les centres de chacun de ces cercles sont situés sur une droite tangente en F au cercle des résistances nulles en gris sur la figure qui est aussi l'axe des réactances. Tous les points situés sur un même cercle correspondent à des impédances dont la partie réactive a la même valeur. Par exemple, tous les points bleus ont la même réactance -j0,4.

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Tous les points rouge sur la figure correspondent à des impédances complexes dont la composante résistive est égale à 0,3. Le cercle des résistances nulles est également l'axe des réactances. Cercles des réactances constantes Le deuxième ensemble de cercles est celui des réactances. Les centres de chacun de ces cercles sont situés sur une droite tangente en F au cercle des résistances nulles en gris sur la figure qui est aussi l'axe des réactances.

Tous les points situés sur un même cercle correspondent à des impédances dont la partie réactive a la même valeur. Par exemple, tous les points bleus ont la même réactance -j0,4. Les cercles des réactances inductives en rouge sur la figure sont situés au dessus de l'axe des résistances, les cercles des réactances capacitives en bleu sur la figure sont situés au dessous de l'axe des résistances.

Le cercle des réactances nulles en noir sur la figure a un rayon infini, c'est aussi l'axe des résistances.

Positionnement d'un point, normalisation Dans les problèmes faisant intervenir une ligne, l'impédance caractéristique de la ligne sert de valeur de référence pour les calculs, c'est elle qui est représentée par le point central de l'abaque.

Il existe des abaques sur papier avec la référence 50 ohms mais, comme il n'est pas possible d'imprimer des abaques pour toutes les valeurs d'impédance de ligne 75, , , Ce principe a aussi d'autres avantages : affichage direct de la valeur du ROS, par exemple.

Le résultat est alors un nombre complexe sans unité. Le cercle de ROS infini correspondant à celui des résistances nulles et constitue la limite de l'abaque.

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Abaque de Smith

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