Analyse des circuits électriques

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Analyse des circuits électriques -GPA220- Cours #4: Propriétés et théorèmes de base des circuits linéaires Enseignant: Jean-Philippe Roberge Jean-Philippe.
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1 Mouvement des ē Sens positif du courant Pôle positif Pôle négatif Quelques ordres de grandeur… i V = U BA = V B - V A i V = U AB = V A - V B Convention.
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CHAPITRE 2 LA TENSION ELECTRIQUE.
A) Notions élémentaires A-1) LOI D'OHM CONVENTIONS D'ORIENTATIONS.
Transcription de la présentation:

Analyse des circuits électriques

Les lois fondamentales Loi des nœuds Loi des mailles Les conventions

Les dipôles élémentaires La résistance En parallèle En série

Les dipôles élémentaires La résistance En Sinusoïdal Z= R u/i = 0 P= R I 2 = U 2/ R Q= 0 UR iR

Les dipôles élémentaires Le condensateur En parallèle En série

Les dipôles élémentaires Le condensateur En Sinusoïdal Z= 1 / jC u/i = -/2 P= 0 Q= -I 2 / C = -C U 2 UC iC

Les dipôles élémentaires La bobine En parallèle En série

Les dipôles élémentaires La bobine En Sinusoïdal Z= jL u/i = +/2 P= 0 Q= L I 2 = U 2/ L UL iL

Les lois bien utiles Pont diviseur de tension Pont diviseur de courant Millman

Théorème de Superposition U = U’ + U’’ et I = I’ +I’’

Théorème de Thévenin la f.é.m. de ce générateur, égale à la tension à vide uAB0 calculée entre les deux points A et B r = Réq vue des points A et B en réduisant les sources à leur résistance En remplaçant les générateurs : * de tension par un court circuit * de courant par un circuit ouvert

Théorème de Norton r = Réq vue des points A et B en réduisant les sources à leur résistance En remplaçant les générateurs : * de tension par un court circuit * de courant par un circuit ouvert le générateur de Norton équivalent égal au courant de court circuit calculé entre les deux points A et B : ICC

univ-lemans superposition univ-lemans thevenin norton univ-lemans superposition

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