{"id":4858,"date":"2026-09-09T23:32:24","date_gmt":"2026-09-09T23:32:24","guid":{"rendered":"https:\/\/etisystems.com\/pourquoi-preferons-nous-les-potentiometres-dotes-de-fils-plus-longs\/"},"modified":"2026-10-08T20:07:10","modified_gmt":"2026-10-08T20:07:10","slug":"pourquoi-preferons-nous-les-potentiometres-dotes-de-fils-plus-longs","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/etisystems.com\/fr\/pourquoi-preferons-nous-les-potentiometres-dotes-de-fils-plus-longs\/","title":{"rendered":"Pourquoi pr\u00e9f\u00e9rons-nous les potentiom\u00e8tres dot\u00e9s de fils plus longs ?"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"4858\" class=\"elementor elementor-4858 elementor-3886\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-b2cdc82 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"b2cdc82\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-5a197d8\" data-id=\"5a197d8\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1e0ca0a elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"1e0ca0a\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Allongez le fil d\u2019un <a href=\"https:\/\/etisystems.com\/fr\/potentiometres\/\"><strong>potentiom\u00e8tre<\/strong><\/a>, et la chute de tension qui se produit sur chaque unit\u00e9 de longueur diminue. Les \u00e9lectriciens appellent cela le gradient de potentiel, et un gradient plus faible est pr\u00e9cis\u00e9ment ce qui rend l\u2019appareil plus sensible. Voici pourquoi : le curseur effectue toujours le m\u00eame minuscule mouvement dans les deux cas, mais sur un fil plus long, ce m\u00eame petit d\u00e9placement correspond d\u00e9sormais \u00e0 une variation de tension plus faible et plus facile \u00e0 mesurer. Cela fonctionne de la m\u00eame mani\u00e8re qu\u2019une r\u00e8gle plus longue avec le m\u00eame nombre de graduations, qui finit par vous donner des mesures plus fines qu\u2019une r\u00e8gle courte.   <\/p><h2>La raison fondamentale : le gradient de potentiel et pourquoi la r\u00e9duction est pr\u00e9f\u00e9rable<\/h2><p>Le gradient de potentiel est simplement la chute de tension par unit\u00e9 de longueur le long du fil, c\u2019est-\u00e0-dire la quantit\u00e9 de tension qui dispara\u00eet \u00e0 chaque centim\u00e8tre ou millim\u00e8tre au passage du courant. Si vous concentrez la m\u00eame chute de tension totale dans un fil court, elle se produit sur une distance r\u00e9duite, de sorte que la chute par unit\u00e9 de longueur est abrupte. R\u00e9partissez cette m\u00eame chute de tension sur un fil plus long, et elle s\u2019att\u00e9nue, rendant la chute par unit\u00e9 de longueur beaucoup plus douce.  <\/p><p>Cette chute plus douce est la raison m\u00eame pour laquelle le fil plus long l\u2019emporte pour les travaux de pr\u00e9cision. Un gradient abrupt signifie qu\u2019un l\u00e9ger d\u00e9calage de la position du curseur fait varier consid\u00e9rablement la lecture de la tension. Un gradient doux signifie que ce m\u00eame l\u00e9ger d\u00e9calage modifie \u00e0 peine la tension, ce qui est exactement ce que vous recherchez lorsque vous essayez de mesurer quelque chose avec pr\u00e9cision.  <\/p><h2>Ce que mesure r\u00e9ellement le gradient de potentiel<\/h2><p>Imaginez deux r\u00e8gles de m\u00eame longueur, mais l\u2019une poss\u00e8de des graduations tous les centim\u00e8tres et l\u2019autre tous les millim\u00e8tres. Toutes deux mesurent la m\u00eame distance totale, mais celle aux graduations plus fines vous permet de lire une position beaucoup plus exacte. Le fil d\u2019un <strong>potentiom\u00e8tre<\/strong> fonctionne de la m\u00eame mani\u00e8re sur le plan \u00e9lectrique. \u00c9tirez la m\u00eame r\u00e9sistance et la m\u00eame chute de tension sur un fil physiquement plus long, et vous avez effectivement int\u00e9gr\u00e9 des \u00ab graduations \u00bb plus fines, puisque chaque mouvement du curseur repr\u00e9sente d\u00e9sormais un changement de tension plus faible que sur un fil plus court.   <\/p><h2>Comment la longueur du fil affecte la r\u00e9solution au point nul<\/h2><p>Cela se manifeste le plus clairement dans la mesure du point nul, la m\u00e9thode utilis\u00e9e par un potentiom\u00e8tre pour comparer une tension inconnue \u00e0 une r\u00e9f\u00e9rence connue en trouvant l\u2019endroit exact o\u00f9 aucun courant ne circule. Un fil plus long r\u00e9partit les points nuls possibles sur une distance physique plus grande, ce qui rend ce point d\u2019\u00e9quilibre beaucoup plus facile \u00e0 d\u00e9terminer avec pr\u00e9cision. Si vous positionnez mal le curseur sur un fil court, vous vous exposez \u00e0 une erreur de mesure importante, car le gradient est abrupt et m\u00eame un petit d\u00e9calage physique entra\u00eene une variation de tension majeure. Faites cette m\u00eame petite erreur de positionnement sur un fil plus long, et l\u2019erreur est \u00e0 peine perceptible, car le gradient est beaucoup plus doux.   <\/p><p>Un <a href=\"https:\/\/etisystems.com\/fr\/potentiometres-lineaires\/\"><strong>potentiom\u00e8tre lin\u00e9aire<\/strong><\/a> utilis\u00e9 pour le retour de position b\u00e9n\u00e9ficie de cette m\u00eame logique, m\u00eame en dehors d\u2019une configuration classique de point nul. Donnez-lui une longueur de course effective plus longue, ou concevez l\u2019\u00e9l\u00e9ment r\u00e9sistif pour tirer le meilleur parti de cette course, et la r\u00e9solution s\u2019am\u00e9liore pour la m\u00eame raison. <\/p><h2>Pourquoi un potentiom\u00e8tre surpasse un voltm\u00e8tre pour les mesures de pr\u00e9cision<\/h2><p>Un voltm\u00e8tre standard pr\u00e9l\u00e8ve du courant dans le circuit qu\u2019il mesure, et cette consommation de courant modifie discr\u00e8tement la tension qu\u2019il tente de lire, introduisant une petite erreur dans chaque mesure. Un <strong>potentiom\u00e8tre<\/strong> contourne enti\u00e8rement ce probl\u00e8me en mesurant pr\u00e9cis\u00e9ment au point nul, l\u2019endroit exact o\u00f9 aucun courant ne circule dans la branche de mesure. Comme rien n\u2019est pr\u00e9lev\u00e9 \u00e0 ce point d\u2019\u00e9quilibre, le potentiom\u00e8tre capture la v\u00e9ritable force \u00e9lectromotrice d\u2019une source au lieu d\u2019une version l\u00e9g\u00e8rement diminu\u00e9e et d\u00e9form\u00e9e par l\u2019acte de mesure.  <\/p><p>Cet avantage, associ\u00e9 au gain de r\u00e9solution offert par un fil plus long, explique pourquoi la mesure potentiom\u00e9trique reste une m\u00e9thode de r\u00e9f\u00e9rence pour la comparaison pr\u00e9cise des tensions, m\u00eame si les outils num\u00e9riques ont pris le relais pour la plupart des travaux de mesure quotidiens.<\/p><h2>Les limites pratiques : pourquoi les fils ne sont pas infiniment longs<\/h2><p>Si plus long signifie toujours meilleur, pourquoi ne pas simplement continuer \u00e0 allonger le fil ind\u00e9finiment ? Parce que les avantages se heurtent \u00e0 des limites r\u00e9elles et pratiques bien avant que cela ne devienne judicieux. Chaque joint ou point de connexion ajout\u00e9 \u00e0 un fil plus long apporte sa propre r\u00e9sistance, une r\u00e9sistance qui ne fait pas partie du calcul id\u00e9al et qui peut fausser les mesures lorsqu\u2019un fil doit \u00eatre construit \u00e0 partir de plusieurs sections.  <\/p><p>Maintenir une \u00e9paisseur de fil parfaitement uniforme devient \u00e9galement plus difficile \u00e0 mesure qu\u2019il s\u2019allonge, et toute variation de cette section transversale modifie le gradient de potentiel \u00e0 cet endroit pr\u00e9cis, faussant la relation autrement nette entre position et tension. Si le fil est trop long et trop fin, vous pouvez m\u00eame vous retrouver avec une r\u00e9sistance si faible que trouver un point nul pr\u00e9cis devient plus difficile pour une raison totalement diff\u00e9rente, car la sensibilit\u00e9 de l\u2019\u00e9quilibre lui-m\u00eame commence \u00e0 se d\u00e9grader. C\u2019est pourquoi la plupart des configurations pratiques s\u2019arr\u00eatent sur une longueur, souvent autour de 10 m\u00e8tres dans les instruments de laboratoire classiques, qui permet de b\u00e9n\u00e9ficier de la majeure partie de la sensibilit\u00e9 sans subir ces inconv\u00e9nients.  <\/p><h2>Comment les potentiom\u00e8tres de pr\u00e9cision modernes obtiennent un \u00ab fil plus long \u00bb sous une forme compacte<\/h2><p>Les conceptions de <strong>potentiom\u00e8tres<\/strong> industriels et commerciaux ont trouv\u00e9 une solution ing\u00e9nieuse au probl\u00e8me de la longueur par rapport \u00e0 la praticit\u00e9. Au lieu d\u2019\u00e9tirer physiquement un fil sur une distance encombrante, les potentiom\u00e8tres de pr\u00e9cision multitours enroulent l\u2019\u00e9l\u00e9ment r\u00e9sistif en une bobine serr\u00e9e et font circuler le curseur le long de celle-ci \u00e0 l\u2019aide d\u2019un m\u00e9canisme \u00e0 vis adapt\u00e9 au pas de la bobine. Une conception \u00e0 dix tours vous offre ainsi une longueur de piste r\u00e9sistive dix fois sup\u00e9rieure \u00e0 celle d\u2019une version monotour, le tout log\u00e9 dans un bo\u00eetier \u00e0 peine plus grand que l\u2019original.  <\/p><p>C\u2019est ainsi que les potentiom\u00e8tres de pr\u00e9cision modernes parviennent \u00e0 offrir une r\u00e9solution de qualit\u00e9 laboratoire tout en s\u2019int\u00e9grant dans des \u00e9quipements industriels, des assemblages de joysticks ou des syst\u00e8mes de retour de vanne. Rien n\u2019a chang\u00e9 dans la physique sous-jacente. Un chemin effectif plus long signifie toujours un gradient de potentiel plus faible et une meilleure r\u00e9solution. Les ing\u00e9nieurs ont simplement trouv\u00e9 une mani\u00e8re plus intelligente de compacter cette longueur.   <\/p><h2>Appliquer ce principe \u00e0 la s\u00e9lection de capteurs en conditions r\u00e9elles<\/h2><p>Si vous sp\u00e9cifiez un <strong>potentiom\u00e8tre<\/strong> pour une application r\u00e9elle, ce principe se r\u00e9sume \u00e0 quelques points qu\u2019il convient de v\u00e9rifier avant de choisir une pi\u00e8ce :<\/p><ul><li><strong>Les mod\u00e8les multitours<\/strong> offrent une r\u00e9solution nettement meilleure que les potentiom\u00e8tres monotours couvrant la m\u00eame plage de r\u00e9sistance globale, pr\u00e9cis\u00e9ment en raison de cette longueur de fil effective \u00e9tendue.<\/li><li><strong>La r\u00e9sistance totale et la longueur de course<\/strong> doivent correspondre \u00e0 vos besoins de pr\u00e9cision, et pas seulement \u00e0 la plage de mouvement g\u00e9n\u00e9rale avec laquelle vous travaillez.<\/li><li><strong>Le c\u00e2blage \u00e0 trois bornes<\/strong>, utilisant l\u2019\u00e9l\u00e9ment r\u00e9sistif complet au lieu de seulement deux bornes, est ce qui permet \u00e0 l\u2019appareil d\u2019agir comme un diviseur de tension de pr\u00e9cision, un sujet abord\u00e9 plus en d\u00e9tail dans <a href=\"https:\/\/etisystems.com\/fr\/pourquoi-un-potentiometre-possede-t-il-3-bornes\/\"><strong>Pourquoi un potentiom\u00e8tre a-t-il 3 bornes ?<\/strong><\/a><\/li><li><strong>Le mat\u00e9riau de l\u2019\u00e9l\u00e9ment et la constance de fabrication<\/strong> comptent tout autant que la longueur brute, car un chemin r\u00e9sistif irr\u00e9gulier annule tout avantage que ce fil plus long \u00e9tait cens\u00e9 vous apporter.<\/li><\/ul><p>Lorsque la r\u00e9solution d\u00e9termine r\u00e9ellement si une conception atteint son objectif de pr\u00e9cision, les ing\u00e9nieurs v\u00e9rifient souvent la valeur de r\u00e9sistance, le nombre de tours et les sp\u00e9cifications de lin\u00e9arit\u00e9 via des distributeurs comme <a href=\"https:\/\/etisystems.com\/fr\/distributeurs\/\"><strong>DigiKey<\/strong><\/a> avant de valider une s\u00e9lection finale.<\/p><h2>Questions fr\u00e9quemment pos\u00e9es<\/h2>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-92f75fd elementor-widget elementor-widget-accordion\" data-id=\"92f75fd\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"accordion.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-accordion\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-accordion-item\">\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-title-1541\" class=\"elementor-tab-title\" data-tab=\"1\" role=\"button\" aria-controls=\"elementor-tab-content-1541\" aria-expanded=\"false\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-accordion-icon elementor-accordion-icon-left\" aria-hidden=\"true\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-accordion-icon-closed\"><i class=\"fas fa-plus\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-accordion-icon-opened\"><i class=\"fas fa-minus\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-accordion-title\" tabindex=\"0\">Pourquoi un fil plus long rend-il un potentiom\u00e8tre plus sensible ?<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-content-1541\" class=\"elementor-tab-content elementor-clearfix\" data-tab=\"1\" role=\"region\" aria-labelledby=\"elementor-tab-title-1541\"><p>Il r\u00e9partit la m\u00eame chute de tension totale sur une distance physique plus grande, ce qui r\u00e9duit le gradient de potentiel. Avec un gradient plus faible, un mouvement donn\u00e9 le long du fil produit une variation de tension plus petite, ce qui permet de mesurer les choses avec beaucoup plus de pr\u00e9cision. <\/p>\n<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-accordion-item\">\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-title-1542\" class=\"elementor-tab-title\" data-tab=\"2\" role=\"button\" aria-controls=\"elementor-tab-content-1542\" aria-expanded=\"false\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-accordion-icon elementor-accordion-icon-left\" aria-hidden=\"true\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-accordion-icon-closed\"><i class=\"fas fa-plus\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-accordion-icon-opened\"><i class=\"fas fa-minus\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-accordion-title\" tabindex=\"0\">Qu\u2019est-ce que le gradient de potentiel dans un potentiom\u00e8tre ?<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-content-1542\" class=\"elementor-tab-content elementor-clearfix\" data-tab=\"2\" role=\"region\" aria-labelledby=\"elementor-tab-title-1542\"><p>C\u2019est la chute de tension par unit\u00e9 de longueur le long du fil. En r\u00e9duisant ce gradient, g\u00e9n\u00e9ralement en allongeant le fil, la sensibilit\u00e9 s\u2019am\u00e9liore car vous pouvez distinguer des diff\u00e9rences plus fines entre les points le long du fil. <\/p>\n<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-accordion-item\">\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-title-1543\" class=\"elementor-tab-title\" data-tab=\"3\" role=\"button\" aria-controls=\"elementor-tab-content-1543\" aria-expanded=\"false\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-accordion-icon elementor-accordion-icon-left\" aria-hidden=\"true\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-accordion-icon-closed\"><i class=\"fas fa-plus\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-accordion-icon-opened\"><i class=\"fas fa-minus\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-accordion-title\" tabindex=\"0\">Pourquoi un potentiom\u00e8tre est-il plus pr\u00e9cis qu\u2019un voltm\u00e8tre pour mesurer la FEM ?<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-content-1543\" class=\"elementor-tab-content elementor-clearfix\" data-tab=\"3\" role=\"region\" aria-labelledby=\"elementor-tab-title-1543\"><p>Un voltm\u00e8tre pr\u00e9l\u00e8ve du courant sur ce qu\u2019il mesure, ce qui \u00e9loigne la tension de sa valeur r\u00e9elle. Un potentiom\u00e8tre mesure pr\u00e9cis\u00e9ment au point nul, o\u00f9 aucun courant ne circule, capturant ainsi la force \u00e9lectromotrice r\u00e9elle sans que cette erreur de mesure ne s\u2019insinue. <\/p>\n<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-accordion-item\">\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-title-1544\" class=\"elementor-tab-title\" data-tab=\"4\" role=\"button\" aria-controls=\"elementor-tab-content-1544\" aria-expanded=\"false\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-accordion-icon elementor-accordion-icon-left\" aria-hidden=\"true\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-accordion-icon-closed\"><i class=\"fas fa-plus\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-accordion-icon-opened\"><i class=\"fas fa-minus\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-accordion-title\" tabindex=\"0\">Pourquoi le fil d\u2019un potentiom\u00e8tre n\u2019est-il pas fabriqu\u00e9 aussi long que physiquement possible ?<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-content-1544\" class=\"elementor-tab-content elementor-clearfix\" data-tab=\"4\" role=\"region\" aria-labelledby=\"elementor-tab-title-1544\"><p>Parce que les fils plus longs apportent leurs propres probl\u00e8mes : r\u00e9sistance suppl\u00e9mentaire due aux joints ajout\u00e9s, difficult\u00e9 \u00e0 maintenir une \u00e9paisseur uniforme sur une plus grande longueur, et un point d\u2019\u00e9quilibre qui devient plus difficile \u00e0 trouver si la r\u00e9sistance chute trop bas. Tout cela finit par annuler le gain apport\u00e9 par la longueur suppl\u00e9mentaire. <\/p>\n<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-accordion-item\">\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-title-1545\" class=\"elementor-tab-title\" data-tab=\"5\" role=\"button\" aria-controls=\"elementor-tab-content-1545\" aria-expanded=\"false\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-accordion-icon elementor-accordion-icon-left\" aria-hidden=\"true\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-accordion-icon-closed\"><i class=\"fas fa-plus\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-accordion-icon-opened\"><i class=\"fas fa-minus\"><\/i><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-accordion-title\" tabindex=\"0\">Comment les potentiom\u00e8tres de pr\u00e9cision modernes obtiennent-ils une r\u00e9solution \u00e9lev\u00e9e sans un fil d\u2019une longueur impraticable ?<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<div id=\"elementor-tab-content-1545\" class=\"elementor-tab-content elementor-clearfix\" data-tab=\"5\" role=\"region\" aria-labelledby=\"elementor-tab-title-1545\"><p>Ils enroulent l\u2019\u00e9l\u00e9ment r\u00e9sistif en une bobine et font circuler le curseur le long de celle-ci avec un m\u00e9canisme \u00e0 vis adapt\u00e9. Cela multiplie la longueur effective du chemin r\u00e9sistif, vous offrant ainsi l\u2019avantage de r\u00e9solution d\u2019un fil beaucoup plus long dans un composant bien plus petit. <\/p>\n<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-ca0ff24 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"ca0ff24\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-2096fc5\" data-id=\"2096fc5\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3e23709 elementor-widget elementor-widget-post-info\" data-id=\"3e23709\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"post-info.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<ul class=\"elementor-inline-items elementor-icon-list-items elementor-post-info\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<li class=\"elementor-icon-list-item elementor-repeater-item-93a35fe elementor-inline-item\" itemprop=\"about\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-icon\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-tags\"><\/i>\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-text elementor-post-info__item elementor-post-info__item--type-terms\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-post-info__terms-list\">\n\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/etisystems.com\/fr\/category\/potentiometre\/\" class=\"elementor-post-info__terms-list-item\">Potentiom\u00e8tre<\/a>\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t<li class=\"elementor-icon-list-item elementor-repeater-item-3eb2d98 elementor-inline-item\" itemprop=\"about\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-icon\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-tags\"><\/i>\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-text elementor-post-info__item elementor-post-info__item--type-terms\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-post-info__terms-list\">\n\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/etisystems.com\/fr\/tag\/potentiometre\/\" class=\"elementor-post-info__terms-list-item\">Potentiom\u00e8tre<\/a>\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t<\/ul>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Allongez le fil d\u2019un potentiom\u00e8tre, et la chute de tension qui se produit sur chaque unit\u00e9 de longueur diminue. Les \u00e9lectriciens appellent cela le gradient de potentiel, et un gradient plus faible est pr\u00e9cis\u00e9ment ce qui rend l\u2019appareil plus sensible. Voici pourquoi : le curseur effectue toujours le m\u00eame minuscule mouvement dans les deux cas, [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":3639,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[152],"tags":[153],"class_list":["post-4858","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-potentiometre","tag-potentiometre"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.5 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Pourquoi pr\u00e9f\u00e9rer un potentiom\u00e8tre avec un fil plus long ? | ETI Systems<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"D\u00e9couvrez pourquoi un fil de potentiom\u00e8tre plus long am\u00e9liore la sensibilit\u00e9 et la pr\u00e9cision, et comment ce principe fa\u00e7onne la conception des potentiom\u00e8tres de pr\u00e9cision modernes.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/etisystems.com\/fr\/pourquoi-preferons-nous-les-potentiometres-dotes-de-fils-plus-longs\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"fr_FR\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Pourquoi pr\u00e9f\u00e9rer un potentiom\u00e8tre avec un fil plus long ? 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