{"id":309590,"date":"2026-07-28T12:40:22","date_gmt":"2026-07-28T10:40:22","guid":{"rendered":"https:\/\/sherpas.com\/blog\/?p=309590"},"modified":"2026-07-29T13:23:27","modified_gmt":"2026-07-29T11:23:27","slug":"circuits-electriques","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sherpas.com\/blog\/circuits-electriques\/","title":{"rendered":"Comprendre les circuits \u00e9lectriques : s\u00e9ries, d\u00e9rivations et r\u00e9sistances"},"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>Les circuits \u00e9lectriques se divisent en s\u00e9ries et en d\u00e9rivations, deux configurations cl\u00e9s pour analyser courants et tensions.<\/li>\n<li>La loi d\u2019Ohm relie tension, courant et r\u00e9sistance par V = IR et guide les calculs dans les circuits en DC et en AC.<\/li>\n<li>Les r\u00e9sistances limitent le courant; les r\u00e9sistances variables (potentiom\u00e8tres) ajustent le niveau et la loi de Pouillet R = \u03c1 \u00d7 (L\/A) d\u00e9crit la d\u00e9pendance \u00e0 L et A.<\/li>\n<li>Le pont de Wheatstone mesure une r\u00e9sistance inconnue; le th\u00e9or\u00e8me de Th\u00e9venin simplifie un r\u00e9seau en tension et r\u00e9sistance; les lois de Kirchhoff guident l\u2019analyse des mailles et des n\u0153uds.<\/li>\n<\/ul><\/div><\/section><p>Les <strong>circuits \u00e9lectriques<\/strong> sont omnipr\u00e9sents dans notre vie quotidienne. Que ce soit pour alimenter nos appareils \u00e9lectroniques ou \u00e9clairer nos maisons, la compr\u00e9hension des principes de base des circuits est essentielle. Dans cet article, nous allons explorer les <strong>circuits en s\u00e9rie<\/strong> et en d\u00e9rivation, la <strong>loi d\u2019Ohm<\/strong>, ainsi que les composants cl\u00e9s tels que les r\u00e9sistances et interrupteurs. Nous verrons \u00e9galement comment simplifier et analyser les circuits gr\u00e2ce aux th\u00e9or\u00e8mes de Th\u00e9venin et des ponts de Wheatstone.<\/p>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"les-bases-des-circuits-electriques-serie-et-derivation\">Les bases des circuits \u00e9lectriques : s\u00e9rie et d\u00e9rivation<\/h2>\n\n<p>Un circuit \u00e9lectrique se compose de divers \u00e9l\u00e9ments connect\u00e9s entre eux par des conducteurs. Ces \u00e9l\u00e9ments peuvent \u00eatre des r\u00e9sistances, des interrupteurs, des sources de tension, etc. Deux types principaux de connexions existent : <a href=\"https:\/\/sherpas.com\/blog\/circuits-serie-derivation\/\">les circuits en s\u00e9rie et les circuits en d\u00e9rivation<\/a>. Pour bien comprendre le <a href=\"https:\/\/sherpas.com\/blog\/electricite-magnetisme\/\">fonctionnement des circuits \u00e9lectriques<\/a>, il est crucial de saisir ces concepts basiques.<\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"circuits-en-serie\">Circuits en s\u00e9rie<\/h3>\n\n<p>Dans un circuit en s\u00e9rie, tous les composants sont connect\u00e9s bout \u00e0 bout. Le courant qui traverse chaque composant est donc le m\u00eame. Une caract\u00e9ristique fondamentale des circuits en s\u00e9rie est la <strong><a href=\"https:\/\/sherpas.com\/blog\/loi-additivite-tensions\/\">loi d\u2019additivit\u00e9 des tensions<\/a><\/strong>. Cette loi stipule que la somme des tensions aux bornes de chaque composant est \u00e9gale \u00e0 la tension totale fournie par la source.<\/p>\n<p>Illustrons cela avec un exemple simple : si vous avez trois r\u00e9sistances dans un circuit en s\u00e9rie, la tension \u00e0 travers chacune s\u2019ajoute pour donner la tension totale du circuit. Cela peut \u00eatre tr\u00e8s utile pour comprendre comment des composants interagissent entre eux au sein d\u2019un m\u00eame circuit.<\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"circuits-en-derivation\">Circuits en d\u00e9rivation<\/h3>\n\n<p>D\u2019un autre c\u00f4t\u00e9, dans un <strong>circuit en d\u00e9rivation<\/strong>, les composants sont connect\u00e9s parall\u00e8lement. Cela signifie que chaque composant a sa propre voie ind\u00e9pendante \u00e0 partir de la source de tension. La principale r\u00e8gle pour ces circuits est la <strong><a href=\"https:\/\/sherpas.com\/blog\/loi-unicite-tensions\/\">loi d\u2019unicit\u00e9 des tensions<\/a><\/strong>, qui stipule que la tension \u00e0 travers chaque branche parall\u00e8le est identique \u00e0 celle de la source.<\/p>\n<p>Cela signifie que, qu\u2019il y ait une ou dix branches au sein du m\u00eame circuit, chaque branche recevra la m\u00eame quantit\u00e9 de tension. Par cons\u00e9quent, ces types de circuits sont souvent utilis\u00e9s l\u00e0 o\u00f9 l\u2019on veut maintenir une tension constante \u00e0 travers plusieurs dispositifs.<\/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\/8v45PFoXnng?si=R9JkyPTklLuBa6R9&#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=\"la-loi-dohm-relation-entre-tension-courant-et-resistance\">La loi d\u2019Ohm : relation entre tension, courant et r\u00e9sistance<\/h2>\n\n<p>La <strong>loi d\u2019Ohm<\/strong> est l\u2019une des lois fondamentales de l\u2019<a href=\"https:\/\/sherpas.com\/blog\/electrocinetique\/\">\u00e9lectrocin\u00e9tique<\/a>. Elle \u00e9tablit une relation directe entre la <strong>tension<\/strong> (V), le <strong>courant<\/strong> (I) et la <strong>r\u00e9sistance<\/strong> (R) dans une s\u00e9quence donn\u00e9e. En termes simples, cette loi peut \u00eatre formul\u00e9e comme suit :<\/p>\n<p><em>V = I \u00d7 R<\/em><\/p>\n<p>O\u00f9 V est la tension en volts, I est le courant en amp\u00e8res, et R est la r\u00e9sistance en ohms. Cette \u00e9quation permet de calculer n\u2019importe lequel de ces param\u00e8tres si les deux autres sont connus. C\u2019est crucial pour concevoir et analyser des circuits \u00e9lectriques.<\/p>\n<p>Par exemple, si vous connaissez la r\u00e9sistance d\u2019un composant et la tension \u00e0 laquelle il est soumis, vous pouvez calculer le courant qui le traverse. De m\u00eame, la loi d\u2019Ohm aide \u00e0 d\u00e9terminer quelle r\u00e9sistance doit \u00eatre utilis\u00e9e pour obtenir un courant d\u00e9sir\u00e9 sous une certaine tension.<\/p>\n<p>Il existe deux types de tension : la tension continue (DC), qui reste constante, et la <a href=\"https:\/\/sherpas.com\/blog\/tension-alternative\/\">tension alternative<\/a> (AC), qui change de direction p\u00e9riodiquement. La tension alternative est utilis\u00e9e dans la plupart des r\u00e9seaux \u00e9lectriques domestiques.<\/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=J5YQOiJ5EL2sKU7F&#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=\"resistances-dans-les-circuits-electriques\">R\u00e9sistances dans les circuits \u00e9lectriques<\/h2>\n\n<p>Les <a href=\"https:\/\/sherpas.com\/blog\/resistance-circuit-electrique\/\">r\u00e9sistances<\/a> sont des composants cl\u00e9s dans les circuits \u00e9lectriques. Elles limitent le flux de courant et sont utilis\u00e9es pour contr\u00f4ler le fonctionnement des appareils \u00e9lectriques. Les <strong><a href=\"https:\/\/sherpas.com\/blog\/conducteur-ohmique\/\">conducteurs ohmiques<\/a><\/strong> suivent la loi d\u2019Ohm et ont une valeur de r\u00e9sistance constante, ind\u00e9pendamment de la tension appliqu\u00e9e ou du courant traversant.<\/p>\n<p>Il existe diff\u00e9rents types de r\u00e9sistances, notamment les <a href=\"https:\/\/sherpas.com\/blog\/resistance-variable\/\">r\u00e9sistances variables<\/a> (potentiom\u00e8tres) qui permettent d\u2019ajuster manuellement le niveau de r\u00e9sistance dans un circuit. Cela est surtout utile dans des dispositifs comme les variateurs de lumi\u00e8re ou les contr\u00f4leurs de volume.<\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"la-loi-de-pouillet\">La loi de Pouillet<\/h3>\n\n<p>La <em><a href=\"https:\/\/sherpas.com\/blog\/loi-pouillet\/\">loi de Pouillet<\/a><\/em> d\u00e9crit comment la r\u00e9sistance d\u00e9pend des propri\u00e9t\u00e9s physiques du conducteur tel que la longueur (L), la section transversale (A) et le mat\u00e9riau (sp\u00e9cifi\u00e9 par une constante \u03c1). L\u2019\u00e9quation de Pouillet peut \u00eatre exprim\u00e9e ainsi :<\/p>\n<p><em>R = \u03c1 \u00d7 (L\/A)<\/em><\/p>\n<p>Ceci montre que plus la longueur d\u2019un conducteur est grande, plus sa r\u00e9sistance sera \u00e9lev\u00e9e; et plus sa section transversale est large, moins il r\u00e9sistera au passage du courant.<\/p>\n<p>Le <a href=\"https:\/\/sherpas.com\/blog\/ponts-diviseurs-tension\/\">pont diviseur de tension<\/a> est un montage simple qui permet de r\u00e9partir la tension entre deux r\u00e9sistances plac\u00e9es en s\u00e9rie. Ce principe est couramment utilis\u00e9 pour ajuster les tensions dans les circuits \u00e9lectroniques.<\/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\/Cc94I2EzpOs?si=jaByYgkOdVW_WCXa&#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=\"interrupteurs-disjoncteurs-et-interrupteurs-differentiels\">Interrupteurs, disjoncteurs et interrupteurs diff\u00e9rentiels<\/h2>\n\n<p>Les <a href=\"https:\/\/sherpas.com\/blog\/interrupteurs-circuits\/\">interrupteurs<\/a>, disjoncteurs et interrupteurs diff\u00e9rentiels jouent un r\u00f4le important dans la s\u00e9curit\u00e9 et le contr\u00f4le des circuits \u00e9lectriques. Un <strong>interrupteur<\/strong> permet d\u2019<a href=\"https:\/\/sherpas.com\/blog\/circuit-ouvert-ferme\/\">ouvrir ou de fermer un circuit<\/a>, emp\u00eachant ou permettant ainsi le passage du courant.<\/p>\n<p>Un <strong>disjoncteur<\/strong> fonctionne de mani\u00e8re similaire \u00e0 un interrupteur mais offre une protection suppl\u00e9mentaire contre les surintensit\u00e9s. Quand une intensit\u00e9 excessive est d\u00e9tect\u00e9e, le disjoncteur ouvre automatiquement le circuit pour \u00e9viter des d\u00e9g\u00e2ts potentiels ou des incendies.<\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"interrupteurs-differentiels\">Interrupteurs diff\u00e9rentiels<\/h3>\n\n<p>Les <strong>interrupteurs diff\u00e9rentiels<\/strong> ajoutent une couche suppl\u00e9mentaire de s\u00e9curit\u00e9 en d\u00e9tectant les diff\u00e9rences de courant entre le fil neutre et le fil phase. Si une diff\u00e9rence est d\u00e9tect\u00e9e, l\u2019interrupteur diff\u00e9rentiel coupe imm\u00e9diatement le courant. Cela est particuli\u00e8rement important pour la pr\u00e9vention des \u00e9lectrocutions.<\/p>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"le-pont-de-wheatstone-mesurer-la-resistance\">Le pont de Wheatstone : mesurer la r\u00e9sistance<\/h2>\n\n<p>Le <strong><a href=\"https:\/\/sherpas.com\/blog\/pont-wheatstone\/\">pont de Wheatstone<\/a><\/strong> est un dispositif utilis\u00e9 pour mesurer pr\u00e9cis\u00e9ment la valeur d\u2019une r\u00e9sistance inconnue. Il se compose de quatre r\u00e9sistances dispos\u00e9es en forme de losange avec une source de tension appliqu\u00e9e entre deux coins oppos\u00e9s.<\/p>\n<p>En ajustant les valeurs des trois r\u00e9sistances connues jusqu\u2019\u00e0 ce qu\u2019aucun courant ne traverse le galvanom\u00e8tre situ\u00e9 entre les deux coins restants, on peut alors d\u00e9terminer la valeur de la quatri\u00e8me r\u00e9sistance. Ce principe est largement utilis\u00e9 dans les instruments de mesure \u00e9lectroniques.<\/p>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"theoreme-de-thevenin-et-simplification-des-circuits\">Th\u00e9or\u00e8me de Th\u00e9venin et simplification des circuits<\/h2>\n\n<p>Le <strong><a href=\"https:\/\/sherpas.com\/blog\/theoreme-thevenin\/\">th\u00e9or\u00e8me de Th\u00e9venin<\/a><\/strong> est extr\u00eamement utile pour simplifier les sch\u00e9mas \u00e9lectriques complexes. Selon ce th\u00e9or\u00e8me, tout r\u00e9seau de tensions et de r\u00e9sistances lin\u00e9aires peut \u00eatre remplac\u00e9 par une seule source de tension en s\u00e9rie avec une seule r\u00e9sistance.<\/p>\n<p>Pour appliquer ce th\u00e9or\u00e8me, voici une m\u00e9thode g\u00e9n\u00e9rale :<\/p>\n<ol>\n <li>Identifiez la partie du circuit que vous souhaitez simplifier.<\/li>\n <li>S\u00e9parez-la du reste du circuit tout en maintenant les points de connexion.<\/li>\n <li>Calculez la r\u00e9sistance \u00e9quivalente vue depuis ces points de connexion (cette r\u00e9sistance est appel\u00e9e \u00ab\u00a0r\u00e9sistance de Th\u00e9venin\u00a0\u00bb).<\/li>\n <li>D\u00e9terminez la tension \u00e0 vide aux bornes de ces points de connexion (cette tension est appel\u00e9e \u00ab\u00a0tension de Th\u00e9venin\u00a0\u00bb).<\/li>\n<\/ol>\n<p>Cette approche simplifie \u00e9norm\u00e9ment les calculs et rend l\u2019analyse des circuits plus intuitive, surtout lorsqu\u2019on travaille avec des r\u00e9seaux complexes.<\/p>\n<p>Aujourd\u2019hui, de nombreux dispositifs utilisent des <a href=\"https:\/\/sherpas.com\/blog\/circuit-integre\/\">circuits int\u00e9gr\u00e9s<\/a> pour simplifier encore plus les r\u00e9seaux \u00e9lectriques complexes. Ces circuits regroupent plusieurs composants dans une seule puce, rendant les analyses et les calculs plus faciles et fiables.<\/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\/qxkGMryMHwQ?si=gy4Er4_r6H4xItB1&#038;controls=0\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" allowfullscreen><\/iframe><\/div>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"lois-de-kirchhoff\">Lois de Kirchhoff<\/h3>\n\n<p>Les <strong>lois de Kirchhoff<\/strong> offrent un moyen syst\u00e9matique d\u2019analyser les circuits. La <strong>loi des mailles<\/strong> stipule que la somme alg\u00e9brique des tensions dans une boucle ferm\u00e9e est toujours z\u00e9ro. Quant \u00e0 la <strong>loi des n\u0153uds<\/strong>, elle indique que la somme des courants convergeant vers un n\u0153ud est \u00e9gale \u00e0 la somme des courants en sortant.<\/p>\n<p>Ces lois sont essentielles pour comprendre la distribution de la <strong>tension<\/strong> et de l\u2019intensit\u00e9 dans des circuits complexes. Appliqu\u00e9es conjointement avec d\u2019autres techniques comme la m\u00e9thode des potentiels n\u0153uds, elles permettent une analyse d\u00e9taill\u00e9e et pr\u00e9cise des r\u00e9seaux \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\/hFzQDGhtpXA?si=mICpFZRzDVl-E1-P&#038;controls=0\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" allowfullscreen><\/iframe><\/div>\n\n<p>Gr\u00e2ce \u00e0 une meilleure compr\u00e9hension de ces principes de base et de leurs applications, n\u2019importe qui peut se familiariser avec les concepts essentiels des circuits \u00e9lectriques et \u00eatre mieux \u00e9quip\u00e9 pour r\u00e9soudre des probl\u00e8mes pratiques dans ce domaine. Que ce soit pour installer un nouvel \u00e9quipement \u00e9lectrique chez soi ou pour d\u00e9panner une panne existante, ces connaissances sont inestimables.<\/p>\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\/concepts-fondamentaux\/\">Concepts fondamentaux : \u00e9lectricit\u00e9 et principes de base<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/sherpas.com\/blog\/champ-electrique-magnetique\/\">Champs \u00e9lectrique &#038; magn\u00e9tique : principes et ph\u00e9nom\u00e8nes<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/sherpas.com\/blog\/circuit-rc-inductance\/\">Circuit RC &#038; inductance : principes et applications<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/sherpas.com\/blog\/electrodynamique-ondes-electromagnetiques\/\">\u00c9lectrodynamique &#038; ondes \u00e9lectromagn\u00e9tiques : principes et applications<\/a><\/li>\n<\/ul><\/div>\n\n<div class=\"kk-star-ratings kksr-auto kksr-align-center kksr-valign-bottom\"\n    data-payload='{&quot;align&quot;:&quot;center&quot;,&quot;id&quot;:&quot;309590&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;0&quot;,&quot;legendonly&quot;:&quot;&quot;,&quot;readonly&quot;:&quot;&quot;,&quot;score&quot;:&quot;0&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;0\\\/5 - (0 vote)&quot;,&quot;size&quot;:&quot;24&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Comprendre les circuits \u00e9lectriques : s\u00e9ries, d\u00e9rivations et r\u00e9sistances&quot;,&quot;width&quot;:&quot;0&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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