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Source de Tension idéale. Un générateur de tension idéal délivre une tension indépendante du courant débité : VA – VB = e (Tension constante indépendante de 



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Les sources de tension et de courant sont des modèles que l'on ne rencontre pas dans grande capacité soit des générateurs stabilisés électroniquement.



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Rappels : Générateurs. ? Générateurs de tension continue - Alimentations. Délivrent une tension continue constante quelle que soit la charge.



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Choix du générateur. Dans « choix des composants » indiquer : • VSOURCE : générateur de tension continue. • CSOURCE : générateur de courant continu.



Tension continue et tension alternative fiche professeur relu ML+SF

alternative et d'une tension continue en utilisant un générateur de très basse fréquence associé à : - une diode électroluminescente.



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Dans une maille comportant un générateur la tension aux bornes du générateur est égale à la somme des tensions aux bornes des récepteurs. Dans le cas de l' 



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En pratique on utilise comme source de tension constante soit des accumulateurs de grande capacité soit des générateurs stabilisés électroniquement



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La tension aux bornes du générateur est égale à la somme des tensions aux bornes des récepteurs : On dit qu'il y a additivité des tensions Remarque : Si deux 



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Convention générateur : B A uAB iBA Le courant et la tension sont fléchés dans le même sens Cela permet d'obtenir deux grandeurs positives

  • C'est quoi un générateur de tension ?

    Générateur de tension :
    Générateur destiné à maintenir une différence de potentiel constante entre deux points d'un réseau ; un générateur de tension linéaire est caractérisé par deux grandeurs : sa force électromotrice (f . e . m) et sa résistance interne.
  • Comment générer une tension électrique ?

    Un circuit (bobine) soumis à un flux magnétique ? (issu d'un champ magnétique variable) subit une force électromotrice. Le champ magnétique variable est ici crée par la chute d'un aimant cylindrique dans un tube de plastique autour duquel on enroule un fil de cuivre.
  • Quelle est la différence entre un générateur de courant et un générateur de tension ?

    On distingue alors deux types de générateurs : les générateurs de tension et les générateurs de courant. Les premiers génèrent une tension à leurs bornes, alors que les seconds génèrent un courant.
  • 1 Débrancher la partie du circuit à droite des points et et exploiter le diviseur de tension pour trouver et .2 Utiliser l'équivalence entre un générateur de tension et un générateur de courant vue en cours.3 Le circuit avec et ne contient plus qu'une maille, donc le courant s'obtient sans difficulté.

Générateurs - Courants et

tensions périodiques -

Puissance en régime

harmonique

Rappel d"un certains nombres de points importants

▪Générateurs ▪Courants et tensions périodiques ▪Notion de puissance en régime harmonique

Rappels : Générateurs

Générateurs de tension continue - Alimentations Délivrent une tension continue constante quelle que soit la chargeE I

Puissance P = E . I

Générateurs de tension alternative

Impédance interne nulle

Sources de tension idéales :

délivrent une tension sinusoïdale constante quelle que soit la charge Z L e(t) + -Sources de tension réelles : sources de tension idéales en série avec une impédance interne Z gnon nulle e(t)

ZgRappels : Générateurs

e(t) Zg ZL v(t) v(t) = e(t) |Z g| << |Z L|

Rappels : Générateurs

Générateurs de courant alternatif

Impédance interne infinie

Sources de courant idéales :

délivrent un courant sinusoïdal constant quelle que soit la charge Z L

Sources de courant réelles :

sources de courant idéales en parallèle avec une impédance interne Z gnon infinie i(t) Zg i(t) i1(t) = i(t) |Z g| >> |Z L|Z g i(t) ZL i1(t)

Rappels : Théorème de superposition

La réponse résultante (courant et tension) produite dans un réseau linéaire par plusieurs excitations simultanées s"obtient en calculant séparément la réponse du réseau à chaque excitation distincte ; la somme de ces réponses séparées constituera la réponse résultante.

Exemple

Z1 e1(t) Z3Z2 e2(t) i2(t)

Calcul de i

2(t) ?

Z1 e1(t) Z3Z2

I2"(t)+

Z1 Z3Z2 e2(t) i2""(t)

I2(t) = i

2""(t) - i

2"(t)

Rappels : Théorème de Thévenin

Tout réseau ou dipôle linéaire contenant des éléments passifs et des générateurs

indépendants se comporte comme un générateur de tension idéal de fem U

AB(t) en

série avec une impédance Z AB. • U AB(t) est égale à la différence de potentiel apparaissant aux bornes du dipôle lorsqu"il est en circuit ouvert (A et B non reliés à d"autres éléments). • Z AB est l"impédance vue des bornes de l"entrée A et B, les générateurs étant annulés (les sources de tension idéales sont court-circuitées et les sources de courant idéales sont remplacées par des circuits ouverts).

Dipôle avec

générateurs ZL A B U AB(t) ZAB ZL A B A

Dipôle avec

générateurs BU AB(t) U AB(t) Z AB

Dipôle sans

générateurs B ZAB A

Rappels : Théorème de Norton

Dipôle avec

générateurs ZL A B

Tout réseau ou dipôle linéaire contenant des éléments passifs et des générateurs indépendants

est équivalent à une source de courant idéale délivrant une intensité i

0(t) montée en parallèle

avec une impédance Z 0. • I

0(t) est l"intensité que délivre le dipôle lorsque les bornes sont court-circuitées.

• Z0est l"impédance vue des bornes du dipôle, les générateurs étant annulés (les sources de tension idéales sont court-circuitées et les sources de courant idéales sont remplacées par des circuits ouverts). Z0 i0(t) ZL A B I0(t) Z 0

Dipôle avec

générateurs

BI0(t)

A

Dipôle sans

générateurs B Z0 A

Rappels : Courants et tensions périodiques

Soit un signal périodique x(t) de période T (x(t) = x(t+T))?

Valeur moyenne

T 0 moy dt)t(xT1x

Valeur efficace

T 0 2 eff dt)t(xT1x

Rappels : Courants et tensions périodiques

Soit un signal périodique x(t) de période T (x(t) = x(t+T))?

Décomposition en série de Fourier de x(t)

...t2cosBtcosB...t2sinAtsinAA)t(x 21210
wwww wwww wwww wwww T 0 n dt)t(xtnsinT2A wwww T 0 0 dt)t(xT1A T 0 n dt)t(xtncosT2B wwww A

0valeur moyenne du signal

Rappels : Notion de puissance en régime

harmonique

Amplitude complexe d"un signal sinusoïdal

Soit le signal

jjjjjeXˆX==== )tcos(I )t(i

Ijjjjwwww++++====((((

))))tj eXe)t(x wwww

Amplitude complexe

Et donc

Soit un élément d"un réseau :

v(t) i(t) )tcos(V )t(v vjjjjwwww++++==== )tcos(X )t(x jjjjwwww++++==== I jeIˆI jjjj vjeVˆV jjjj

Rappels : Notion de puissance en régime

harmonique

Puissance en régime harmonique

Puissance instantanée

)t(i)t(v)t(p *IV21P==== (((())))PmPr (((( ))))Pedt)t(pT1Pa T 0

Puissance complexe

Puissance active

Puissance réactive

Unité Watt

A une signification physiqueUnité Volt Ampère réactifÉchange d"énergie entreéléments réactifs

Rappels : Notion de puissance en régime

harmonique

Puissance active maximum fournie par un générateur puissance

disponible e(t) Zg= R g+ j X g v(t)Z L = R

L+ j X

L )tcos(E )t(e ejjjjwwww++++====

Puissance active Pa maximum lorsque

ZL= Z g*quotesdbs_dbs42.pdfusesText_42
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