{"id":309582,"date":"2026-07-28T12:40:22","date_gmt":"2026-07-28T10:40:22","guid":{"rendered":"https:\/\/sherpas.com\/blog\/?p=309582"},"modified":"2026-07-29T13:22:34","modified_gmt":"2026-07-29T11:22:34","slug":"tension-electrique","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sherpas.com\/blog\/tension-electrique\/","title":{"rendered":"La tension \u00e9lectrique et son r\u00f4le dans les circuits expliqu\u00e9e"},"content":{"rendered":"<section class=\"you-know\"><div class=\"you-know__title\"><p>\ud83e\udde0 \u00c0 retenir :<\/p><\/div><div class=\"you-know__text\"><ul>\n<li>La tension \u00e9lectrique est la diff\u00e9rence de potentiel entre deux points d\u2019un circuit et la force qui pousse les \u00e9lectrons pour cr\u00e9er le courant.<\/li>\n<li>Une source de tension, comme une pile, cr\u00e9e ce d\u00e9s\u00e9quilibre et les \u00e9lectrons se d\u00e9placent du terminal n\u00e9gatif vers le positif.<\/li>\n<li>Dans les circuits, le montage d\u00e9termine la r\u00e9partition de la tension: en s\u00e9rie, la tension totale se partage et le courant reste identique; en parall\u00e8le, la tension est identique sur chaque branche et le courant est la somme des courants.<\/li>\n<li>La loi d\u2019Ohm relie tension, courant et r\u00e9sistance par V = IR; avec deux grandeurs connues, la troisi\u00e8me se d\u00e9duit. Le voltm\u00e8tre se branche en parall\u00e8le pour mesurer la tension et l\u2019amp\u00e8rem\u00e8tre en s\u00e9rie pour mesurer le courant.<\/li>\n<\/ul><\/div><\/section><p>La <strong>tension \u00e9lectrique<\/strong> est un concept fondamental en physique et en ing\u00e9nierie. Mais qu\u2019est-ce que c\u2019est exactement ? Comment cr\u00e9e-t-elle le <strong>flux de courant<\/strong> et quel r\u00f4le crucial joue-t-elle dans nos appareils \u00e9lectriques quotidiens ? Cet article vous propose de d\u00e9couvrir tout cela, avec des explications claires et accessibles.<\/p>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"quest-ce-que-la-tension-electrique\">Qu\u2019est-ce que la tension \u00e9lectrique ?<\/h2>\n\n<p>La <strong>tension \u00e9lectrique<\/strong> peut \u00eatre d\u00e9finie comme la <strong>diff\u00e9rence de potentiel<\/strong> entre deux points d\u2019un circuit \u00e9lectrique. En termes simples, elle repr\u00e9sente la force qui pousse les \u00e9lectrons \u00e0 travers un conducteur, cr\u00e9ant ainsi un flux de courant \u00e9lectrique. La tension est mesur\u00e9e en <strong>volts (V)<\/strong> avec un instrument appel\u00e9 voltm\u00e8tre.<\/p>\n\n<p>Pour bien comprendre, imaginez un r\u00e9servoir d\u2019eau plac\u00e9 en hauteur avec une conduite : la hauteur du r\u00e9servoir par rapport au sol repr\u00e9sente la tension, tandis que l\u2019eau qui descend et circule dans la conduite symbolise le courant. Cette analogie permet de saisir plus facilement comment la tension influence le mouvement des \u00e9lectrons. Vous pouvez <a href=\"https:\/\/sherpas.com\/blog\/concepts-fondamentaux\/\">en savoir plus sur les concepts cl\u00e9s de la tension<\/a> pour approfondir cette notion.<\/p>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"comment-la-tension-cree-t-elle-le-flux-de-courant\">Comment la tension cr\u00e9e-t-elle le flux de courant ?<\/h2>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"difference-de-potentiel\">Diff\u00e9rence de potentiel<\/h3>\n\n\n<p>La cr\u00e9ation du courant \u00e9lectrique r\u00e9sulte principalement de la <strong>diff\u00e9rence de potentiel<\/strong>. Lorsqu\u2019une source de tension, telle qu\u2019une pile ou un g\u00e9n\u00e9rateur, est connect\u00e9e \u00e0 un circuit, elle cr\u00e9e un d\u00e9s\u00e9quilibre de charge. Ce d\u00e9s\u00e9quilibre pousse les \u00e9lectrons \u00e0 se d\u00e9placer, cherchant \u00e0 \u00e9quilibrer cette diff\u00e9rence de potentiel. C\u2019est ce d\u00e9placement d\u2019\u00e9lectrons qui constitue le courant \u00e9lectrique.<\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"les-dipoles-generateurs\">Les dip\u00f4les g\u00e9n\u00e9rateurs<\/h3>\n\n\n<p>Un <strong>dip\u00f4le g\u00e9n\u00e9rateur<\/strong>, comme une batterie, fournit la tension n\u00e9cessaire pour \u00e9tablir ce courant. Les bornes positive et n\u00e9gative de la batterie cr\u00e9ent une diff\u00e9rence de potentiel : cette diff\u00e9rence pousse les \u00e9lectrons \u00e0 quitter le terminal n\u00e9gatif, parcourir le circuit et revenir au terminal positif.<\/p>\n\n<div style=\"position:relative;overflow:hidden;padding-top:56.25%\"><iframe style=\"position:absolute;top:0;left:0;width:95%;height:100%;border:0\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/imCJI3UUvO8?si=BLD1zudt1puBjXb5&#038;controls=0\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" allowfullscreen><\/iframe><\/div>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"role-essentiel-de-la-tension-dans-les-circuits-electriques\">R\u00f4le essentiel de la tension dans les circuits \u00e9lectriques<\/h2>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"circuit-en-serie\">Circuit en s\u00e9rie<\/h3>\n\n\n<p>Dans un <strong>circuit en s\u00e9rie<\/strong>, les \u00e9l\u00e9ments sont dispos\u00e9s en une seule ligne continue, offrant un chemin unique pour le courant. La tension totale appliqu\u00e9e \u00e0 ce type de circuit est divis\u00e9e entre tous les composants pr\u00e9sents. Cela signifie que la somme des tensions aux bornes de chaque composant est \u00e9gale \u00e0 la tension totale fournie par la source. Voici quelques caract\u00e9ristiques d\u2019un circuit en s\u00e9rie :<\/p>\n\n<ul>\n <li>Tous les composants partagent le m\u00eame courant.<\/li>\n <li>Si un composant tombe en panne, tout le circuit est interrompu.<\/li>\n <li>La tension totale est la somme des tensions individuelles \u00e0 travers chaque \u00e9l\u00e9ment.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"circuit-parallele\">Circuit parall\u00e8le<\/h3>\n\n\n<p>Contrairement au circuit en s\u00e9rie, un <strong>circuit parall\u00e8le<\/strong> dispose plusieurs chemins pour le courant. Dans ce cas, la tension \u00e0 travers chaque branche parall\u00e8le est identique et \u00e9quivaut \u00e0 la tension totale appliqu\u00e9e au circuit. Quelques caract\u00e9ristiques d\u2019un circuit parall\u00e8le incluent :<\/p>\n\n<ul>\n <li>Chaque composant re\u00e7oit la pleine tension de la source.<\/li>\n <li>Le courant total est la somme des courants de chaque branche.<\/li>\n <li>Si un chemin tombe en panne, les autres continuent de fonctionner.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"loi-dohm-et-intensite-du-courant\">Loi d\u2019Ohm et intensit\u00e9 du courant<\/h2>\n\n<p>La loi d\u2019ohm est essentielle pour comprendre la relation entre la <strong>tension<\/strong>, le <strong>courant<\/strong> et la <strong>r\u00e9sistance<\/strong> dans un circuit \u00e9lectrique. Elle s\u2019\u00e9nonce comme suit : V = IR, o\u00f9 V repr\u00e9sente la tension en volts, I l\u2019intensit\u00e9 du courant en amp\u00e8res (A) et R la r\u00e9sistance en ohms (\u03a9). Gr\u00e2ce \u00e0 cette formule, il est possible de calculer l\u2019un des trois param\u00e8tres si les deux autres sont connus.<\/p>\n\n<p>Par exemple, si on conna\u00eet la tension et la r\u00e9sistance d\u2019un circuit, on peut d\u00e9terminer l\u2019intensit\u00e9 du courant en utilisant la formule I = V\/R. Inversement, si la tension et le courant sont connus, la r\u00e9sistance peut \u00eatre trouv\u00e9e avec R = V\/I.<\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"utilisation-pratique-de-la-loi-dohm\">Utilisation pratique de la loi d\u2019Ohm<\/h3>\n\n\n<p>Imaginons un circuit simple aliment\u00e9 par une <strong>batterie de 9V<\/strong> et comportant une r\u00e9sistance de 3\u03a9. Pour trouver le courant qui traverse la r\u00e9sistance, on utiliserait la formule : I = 9V \/ 3\u03a9, soit un courant de 3A. Muni de cette information, on pourrait ajuster les composants du circuit en fonction des besoins sp\u00e9cifiques d\u2019une application donn\u00e9e.<\/p>\n\n<div style=\"position:relative;overflow:hidden;padding-top:56.25%\"><iframe style=\"position:absolute;top:0;left:0;width:95%;height:100%;border:0\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/R6WpdF0BO60?si=QT3ZiMOAn5LChARj&#038;controls=0\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" allowfullscreen><\/iframe><\/div>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"instruments-de-mesure-de-la-tension-et-du-courant\">Instruments de mesure de la tension et du courant<\/h2>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"voltmetre\">Voltm\u00e8tre<\/h3>\n\n\n<p>Le <strong>voltm\u00e8tre<\/strong> est un appareil utilis\u00e9 pour mesurer la tension entre deux points d\u2019un circuit. Il se branche en parall\u00e8le avec le composant dont on veut mesurer la tension, afin de ne pas perturber le fonctionnement normal du circuit.<\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"amperemetre\">Amp\u00e8rem\u00e8tre<\/h3>\n\n\n<p>L\u2019<strong>amp\u00e8rem\u00e8tre<\/strong> quant \u00e0 lui mesure l\u2019intensit\u00e9 du courant circulant dans un circuit. Il se branche en s\u00e9rie avec le composant \u00e9tudi\u00e9, ce qui permet au courant de passer directement par l\u2019appareil avant de continuer son parcours.<\/p>\n\n<p>En r\u00e9sum\u00e9, la <strong>tension \u00e9lectrique<\/strong> est un pilier central des circuits \u00e9lectriques, agissant comme la \u00ab\u00a0force motrice\u00a0\u00bb du courant. Que ce soit dans des configurations de <strong>circuit en s\u00e9rie<\/strong> ou de <strong>circuit parall\u00e8le<\/strong>, elle assure le bon fonctionnement de nos appareils modernes. Des concepts tels que la <strong>diff\u00e9rence de potentiel<\/strong>, la <strong>loi d\u2019ohm<\/strong>, et les instruments comme le <strong>voltm\u00e8tre<\/strong> et l\u2019<strong>amp\u00e8rem\u00e8tre<\/strong> permettent d\u2019analyser et de param\u00e9trer tout syst\u00e8me \u00e9lectrique de fa\u00e7on optimale. Comprendre ces notions est donc essentiel pour toute personne souhaitant d\u00e9ployer ou r\u00e9parer des \u00e9quipements \u00e9lectriques.<\/p>\n\n<div style=\"position:relative;overflow:hidden;padding-top:56.25%\"><iframe style=\"position:absolute;top:0;left:0;width:95%;height:100%;border:0\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/XZ55qeeU5ls?si=w_RVGBAlsoqULORS&#038;controls=0\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" allowfullscreen><\/iframe><\/div>\n<div style=\"line-height:1.7;margin-top:0.75rem;margin-bottom:0.25rem;letter-spacing:-0.01em\">Lire aussi :<br><ul>\n<li><a href=\"https:\/\/sherpas.com\/blog\/charge-electrique\/\">Charge, courant et tension : Introduction et d\u00e9finitions cl\u00e9s<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/sherpas.com\/blog\/loi-coulomb\/\">Loi de Coulomb : Comprendre les forces d\u2019attraction et de r\u00e9pulsion<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/sherpas.com\/blog\/courant-electrique\/\">Le courant \u00e9lectrique : Explication du flux de charges dans un circuit<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/sherpas.com\/blog\/resistance-electrique\/\">R\u00e9sistance \u00e9lectrique : D\u00e9finition et r\u00f4le dans les circuits<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/sherpas.com\/blog\/puissance-electrique\/\">Puissance \u00e9lectrique : Comprendre la consommation d\u2019\u00e9nergie<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/sherpas.com\/blog\/energie-electrique\/\">\u00c9nergie \u00e9lectrique : la capacit\u00e9 \u00e0 faire un travail<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/sherpas.com\/blog\/effet-joule\/\">Effet Joule : Comprendre la dissipation de chaleur dans un circuit<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/sherpas.com\/blog\/courant-alternatif-continu\/\">Courant alternatif vs courant continu : Diff\u00e9rences cl\u00e9s<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/sherpas.com\/blog\/electrostatique\/\">\u00c9lectrostatique : Comprendre les forces et champs \u00e9lectriques<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/sherpas.com\/blog\/capacite-electrique\/\">Capacit\u00e9 \u00e9lectrique : Fonctionnement et r\u00f4le dans les circuits<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/sherpas.com\/blog\/theoreme-gauss\/\">Th\u00e9or\u00e8me de Gauss et son application aux champs \u00e9lectriques<\/a><\/li>\n<\/ul><\/div>\n\n<div class=\"kk-star-ratings kksr-auto kksr-align-center kksr-valign-bottom kksr-disabled\"\n    data-payload='{&quot;align&quot;:&quot;center&quot;,&quot;id&quot;:&quot;309582&quot;,&quot;readonly&quot;:&quot;1&quot;,&quot;slug&quot;:&quot;default&quot;,&quot;valign&quot;:&quot;bottom&quot;,&quot;ignore&quot;:&quot;&quot;,&quot;reference&quot;:&quot;auto&quot;,&quot;class&quot;:&quot;&quot;,&quot;count&quot;:&quot;1&quot;,&quot;legendonly&quot;:&quot;&quot;,&quot;score&quot;:&quot;5&quot;,&quot;starsonly&quot;:&quot;&quot;,&quot;best&quot;:&quot;5&quot;,&quot;gap&quot;:&quot;5&quot;,&quot;greet&quot;:&quot;Tu as aim\u00e9 cet article ?&quot;,&quot;legend&quot;:&quot;5\\\/5 - (1 vote)&quot;,&quot;size&quot;:&quot;24&quot;,&quot;title&quot;:&quot;La tension \u00e9lectrique et son r\u00f4le dans les circuits expliqu\u00e9e&quot;,&quot;width&quot;:&quot;142.5&quot;,&quot;_legend&quot;:&quot;{score}\\\/{best} - ({count} {votes})&quot;,&quot;font_factor&quot;:&quot;1.25&quot;}'>\n            \n<div class=\"kksr-stars\">\n    \n<div class=\"kksr-stars-inactive\">\n            <div class=\"kksr-star\" data-star=\"1\" style=\"padding-right: 5px\">\n            \n\n<div class=\"kksr-icon\" style=\"width: 24px; 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