Chapitre 2 : Dipoles Et Circuits Linéaires Flashcards
Caractéristiques d’un dipôle
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)
Dipôle linéaire
Sa caractéristique est une droite
Exemple : résistance, générateur de tension
Dipôle actif
Une partie de l’énergie qu’il fournit au milieu extérieur n’est pas de l’énergie thermique
Dipôle d’actifs réversibles
Ils fonctionnent soit en générateur soit en récepteur
Dipôles en parallèle
Ils sont soumis à la même tension
Dipôle passif
L’énergie qu’il reçoit est complètement dissipée par effet Joule
Dipôle en série
Traversés par le même courant
Diviseur de courant
Permet de diminuer l’intensité du courant, composé uniquement de résistance
Diviseur de tension
Permet de diminuer la tension, composé uniquement de résistance
Effet Joule
Transformation d’une partie de l’énergie électrique en énergie thermique
Existe dans tous les dipôles ayant une résistance
Générateur
Convertissent l’énergie de toute forme en énergie électrique qu’ils fournissent au circuit
Générateur de courant idéal
Dispositif qui débite et impose une courant d’intensité constante dans le circuit, peut importe la tension
Générateur de tension idéal
Délivre une tension constante E peut importe la valeur de i
Force électromotrice (f.é.m)
Notée E : tension délivrée par un générateur de tension idéal
Récepteurs actifs
Consomment de l’énergie électrique et transforment une partie sous une autre forme d’énergie (+effet Joule pour le reste)
Récepteurs polarisés/réversibles
Bornée indépendantes du sens du courant
Fonctionnent en récepteur ou en générateur
Récepteurs non polarisés/non-réversibles
Bornes imposées lors du passage du courant qui les traversent
Fonctionnent en récepteur
Résistance
Composant électronique dont la principale caractéristique est d’opposer une plus ou moins grande résistance à la circulation du courant (en ohms)
Loi d’Ohm
u=+R.i
u en Volt
R en Ohms
i en Ampère
Attention en convention récepteur uniquement !!
Effet Joule
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 !!
Règle d’association de résistances en série
Réq = Somme des R
En SÉRIE !!!!!
Règle d’association de résistances en parallèle
1/Réq= Somme des 1/R
En PARALLÈLE !!!
Association de résistances égales en parallèle
Réq= Ro/n
Où n est le nombre de résistances et Ro leur valeur
Si des Résistances sont identiques et en parallèle
Pont diviseur de tension
U1= R1/(R1+R2). xU
Pont diviseur de courant
I1=R2/(R1+R2). x I
Puissance électrique fournie par un générateur de tension idéal
Pf= u.i= E.i
Règle d’association en série de n générateurs de Thevenin
Eéq= Somme algébrique des Ek
Attention aux sens des flèches de E !!
Règle d’association en série de n générateur de Thevenin (ici on veut les résistances)
Réq= Somme des Rk
Règle d’association en parallèle de n générateurs de Norton
Iéq= Somme algébrique des Ik
Attention au sens des flèches de I !!
Règle d’association en parallèle des générateurs de Norton (ici on veut les résistances)
I/Réq= Somme des 1/R
Passage du modèle de Thevenin à Notion (et inversement)
E= R.Io
Io= E/R
Caractéristique d’un récepteur actif réel
En convention récepteur
u= E’ + r’.i
Par quelle borne sort le courant réel sur un récepteur actif ?
Borne -
Puissance reçue par un récepteur actif
Pr= u.i
Rendement de conversion d’énergie
Rho = Puissance utile/Puissance reçue
= Énergie utile/Énergie reçue
Méthode de mise en équation de la loi des noeuds
- Orienter arbitrairement chaque branche pour indiquer sens courant
- Appliquer loi des noeuds
Rappel : i1+i2+i3=i4
Mise en équation de la loi des mailles
- Polariser les récepteurs non polarisés si le circuit en comporte et en déduire les flèches de tension
- Flécher les tensions pour chaque dipôle.
Convention récepteur => dipôles passifs - Choisir mailles pour compléter équations obtenues grâce à loi des noeuds
- Choisir sens arbitraire et appliquer loi des mailles
Rappel : Somme des Uk dans une maille =0
Transformation des générateurs de Thevenin en Norton
- Répéter branche dans laquelle se trouve l’information rechercher et ne pas la modifier
- 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 - Résoudre pb avec formules autres
Théorème de superposition
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
Comment éteindre une source de tension idéale ?
Remplacer par un fil de résistance nulle (court circuit)
Comment éteindre source de courant idéal ?
Replacer par une résistance infinie (circuit ouvert)