Chapitre 2 : Dipoles Et Circuits Linéaires Flashcards

1
Q

Caractéristiques d’un dipôle

A

Def : courbe représentant la tension u aux bornes d’un dipole en fonction de l’intensité i du courant qui le traverse

u=f(i) ou/et i=f(u)

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2
Q

Dipôle linéaire

A

Sa caractéristique est une droite

Exemple : résistance, générateur de tension

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3
Q

Dipôle actif

A

Une partie de l’énergie qu’il fournit au milieu extérieur n’est pas de l’énergie thermique

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4
Q

Dipôle d’actifs réversibles

A

Ils fonctionnent soit en générateur soit en récepteur

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5
Q

Dipôles en parallèle

A

Ils sont soumis à la même tension

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6
Q

Dipôle passif

A

L’énergie qu’il reçoit est complètement dissipée par effet Joule

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7
Q

Dipôle en série

A

Traversés par le même courant

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8
Q

Diviseur de courant

A

Permet de diminuer l’intensité du courant, composé uniquement de résistance

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9
Q

Diviseur de tension

A

Permet de diminuer la tension, composé uniquement de résistance

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10
Q

Effet Joule

A

Transformation d’une partie de l’énergie électrique en énergie thermique

Existe dans tous les dipôles ayant une résistance

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11
Q

Générateur

A

Convertissent l’énergie de toute forme en énergie électrique qu’ils fournissent au circuit

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12
Q

Générateur de courant idéal

A

Dispositif qui débite et impose une courant d’intensité constante dans le circuit, peut importe la tension

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13
Q

Générateur de tension idéal

A

Délivre une tension constante E peut importe la valeur de i

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14
Q

Force électromotrice (f.é.m)

A

Notée E : tension délivrée par un générateur de tension idéal

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15
Q

Récepteurs actifs

A

Consomment de l’énergie électrique et transforment une partie sous une autre forme d’énergie (+effet Joule pour le reste)

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16
Q

Récepteurs polarisés/réversibles

A

Bornée indépendantes du sens du courant

Fonctionnent en récepteur ou en générateur

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17
Q

Récepteurs non polarisés/non-réversibles

A

Bornes imposées lors du passage du courant qui les traversent

Fonctionnent en récepteur

18
Q

Résistance

A

Composant électronique dont la principale caractéristique est d’opposer une plus ou moins grande résistance à la circulation du courant (en ohms)

19
Q

Loi d’Ohm

A

u=+R.i

u en Volt
R en Ohms
i en Ampère

Attention en convention récepteur uniquement !!

20
Q

Effet Joule

A

Pj=u.i=R.i^2=u^2/R

Pj en Watt
u en Volt
i en Ampère
R en Ohms

Attention ! Valeurs aux bornes de R !!

21
Q

Règle d’association de résistances en série

A

Réq = Somme des R

En SÉRIE !!!!!

22
Q

Règle d’association de résistances en parallèle

A

1/Réq= Somme des 1/R

En PARALLÈLE !!!

23
Q

Association de résistances égales en parallèle

A

Réq= Ro/n

Où n est le nombre de résistances et Ro leur valeur

Si des Résistances sont identiques et en parallèle

24
Q

Pont diviseur de tension

A

U1= R1/(R1+R2). xU

25
Q

Pont diviseur de courant

A

I1=R2/(R1+R2). x I

26
Q

Puissance électrique fournie par un générateur de tension idéal

A

Pf= u.i= E.i

27
Q

Règle d’association en série de n générateurs de Thevenin

A

Eéq= Somme algébrique des Ek

Attention aux sens des flèches de E !!

28
Q

Règle d’association en série de n générateur de Thevenin (ici on veut les résistances)

A

Réq= Somme des Rk

29
Q

Règle d’association en parallèle de n générateurs de Norton

A

Iéq= Somme algébrique des Ik

Attention au sens des flèches de I !!

30
Q

Règle d’association en parallèle des générateurs de Norton (ici on veut les résistances)

A

I/Réq= Somme des 1/R

31
Q

Passage du modèle de Thevenin à Notion (et inversement)

A

E= R.Io

Io= E/R

32
Q

Caractéristique d’un récepteur actif réel

A

En convention récepteur

u= E’ + r’.i

33
Q

Par quelle borne sort le courant réel sur un récepteur actif ?

A

Borne -

34
Q

Puissance reçue par un récepteur actif

A

Pr= u.i

35
Q

Rendement de conversion d’énergie

A

Rho = Puissance utile/Puissance reçue

= Énergie utile/Énergie reçue

36
Q

Méthode de mise en équation de la loi des noeuds

A
  1. Orienter arbitrairement chaque branche pour indiquer sens courant
  2. Appliquer loi des noeuds

Rappel : i1+i2+i3=i4

37
Q

Mise en équation de la loi des mailles

A
  1. Polariser les récepteurs non polarisés si le circuit en comporte et en déduire les flèches de tension
  2. Flécher les tensions pour chaque dipôle.
    Convention récepteur => dipôles passifs
  3. Choisir mailles pour compléter équations obtenues grâce à loi des noeuds
  4. Choisir sens arbitraire et appliquer loi des mailles

Rappel : Somme des Uk dans une maille =0

38
Q

Transformation des générateurs de Thevenin en Norton

A
  1. Répéter branche dans laquelle se trouve l’information rechercher et ne pas la modifier
  2. Pour convertir :
    - association // : convertir ts les générateur en générateur de Norton puis déterminer le générateur de Norton
    - association Série : convertir ts les générateur en générateur de Thevenin puis déterminer le générateur de Thevenin
  3. Résoudre pb avec formules autres
39
Q

Théorème de superposition

A

Le courant dans une branche de circuit est égal à la somme algébrique des courants qu’on obtiendrait en faisant agir séparément chacune des sources du montage. Les sources qui n’agissent pas sont éteintes

40
Q

Comment éteindre une source de tension idéale ?

A

Remplacer par un fil de résistance nulle (court circuit)

41
Q

Comment éteindre source de courant idéal ?

A

Replacer par une résistance infinie (circuit ouvert)