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Le théorème de Millman 12 Fiche 7 Les ponts diviseurs 14 Fiche 8 Le principe de superposition 16 Fiche 9 Les théorèmes de Thévenin et Norton



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Pour calculer la tension de Thévenin d”un circuit on retire mentalement la résistance de charge et on calcule la tension aux bornes de RL



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2 3 Théorème de Thévenin en régime alternatif sinusoïdal permanent THEOREMES DE SUPERPOSITION THEVENIN ET NORTON APPLIQUES A UN RESEAU



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Exercice 1 : Théorème de Thévenin Exercice 2 : Théorèmes de Thévenin et Norton Exercice 7 : Transformation Thevenin-Norton 1



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On peut remplacer les sources de tension réelles par des sources de courant réelles Selon l'équivalence Thévenin Norton on obtient :



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Essayons d'utiliser une autre méthode que la transformation Thévenin ? Norton pour trouver la tension U0 dans le circuit ci-contre :



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Le théorème de Thévenin permet de transformer un circuit constitué de plusieurs mailles de plusieurs sources de tension et de plusieurs sources de courant en un 



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Analyse des signaux et des circuits électriques Michel Piou Chapitre 7 Théorèmes de superposition Thévenin et Norton appliqués à un réseau électrique



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Théorème de Thévenin : il est possible de remplacer un morceau de circuit linéaire* complexe** par un dipôle comprenant un générateur de tension idéal et une 



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CHAPITRE 1 : ELECTROCINETIQUE 12 RESOLUTION PAR LA METHODE DE SUPERPOSITION ET THEVENIN 1 - Méthode de superposition 1 1 - Principe de superposition



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En déduire l'impédance de Thévenin Quelle est la nature de cette impédance ? Méthode du courant de court-circuit (courant de Norton): -Débrancher la 



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Énoncé 1 : La tension entre deux points d'un circuit électrique linéaire comportant plusieurs sources d'énergie est égale à la somme des tensions obtenues entre



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TRANSFORMATION DE THEVENIN ET DE NORTON THEOREME DE SUPERPOSITION 1 BUT DU TP Le but de ce TP est de déterminer : - Le modèle équivalent de Thévenin 



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  • Comment appliquer le théorème de Thévenin ?

    On définit le générateur de Thévenin, défini en amont des points A et B en le séparant de la branche 3 (amont de AB à vide). Le calcul de cette tension est simple, il suffit de calculer le courant I qui circule dans la maille (B, E1 , R1 , R2 , E2 , B). On obtient : puis de calculer UAB0 = E2 + R2 .
  • Comment calculer la résistance de Thévenin ?

    Comment faire ? La tension ETh du générateur de Thévenin est égale à la tension entre A et B. Il « suffit » de l'exprimer, en utilisant si nécessaire la formule du diviseur de tension etc. - On détermine la résistance équivalente entre les points A et B.
  • Comment trouver RTH ?

    Pour déterminer RTH il suffit d'éteindre toutes les sources et de calculer ou de mesurer la résistance vue des deux bornes du circuit. Pour déterminer ETH il suffit d'éteindre toutes les sources sauf une et de calculer ou de mesurer la tension aux deux bornes du circuit.
  • Cette transformation permet de remplacer une partie d'un réseau par un générateur de tension qui lui est électriquement équivalent, de manière à simplifier les calculs ultérieurs.
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TOUT LE COURS EN FICHES

IUT Licence Écoles d"ingénieursSous la direction d"Yves Granjon

Professeur à l"université de Lorraine,

directeur du Collégium Lorraine INP Bruno Estibals Professeur à luniversité Paul Sabatier (Toulouse III)

Chef du département GEII de lIUT

Serge Weber

Professeur à luniversité de Lorraine

© Dunod, 2015

5 rue Laromiguière, 75005 Paris

www.dunod.com ISBN 978-2-10-072222-8Illustration de couverture : Circuit Board © Raimundas - Fotolia.com © Dunod. Toute reproduction non autorisée est un délit. III

Table des matières

Avant-propos VII

Comment utiliser cet ouvrage ? VIII

Remerciements X

Chapitre 1 Principes généraux de lélectrocinétique 1

Fiche 1 Généralités et conventions 2

Fiche 2 Les différents types de générateurs 4 Fiche 3 Les dipôles passifs linéaires usuels 6 Fiche 4 Les régimes électriques dans les circuits 8 Fiche 5 Les lois de Kirchhoff en régime continu 10

Fiche 6 Le théorème de Millman 12

Fiche 7 Les ponts diviseurs 14

Fiche 8 Le principe de superposition 16

Fiche 9 Les théorèmes de Thévenin et Norton 18 Fiche 10 Les circuits linéaires en régime sinusoïdal 20 Fiche 11 Le modèle complexe en régime sinusoïdal 22 Fiche 12 Le régime sinusoïdal ... Méthode 24

Fiche 13 La puissance électrique 26

Fiche 14 La puissance en régime sinusoïdal 28 Fiche 15 La modélisation des quadripôles 1 30 Fiche 16 La modélisation des quadripôles 2 32

Fiche 17 Les schémas équivalents

des quadripôles 34

Focus AC/DC 36

QCM 37

Exercices 39

Chapitre 2 Signaux et systèmes 43

Fiche 18 La notion de spectre 44

Fiche 19 Le spectre des signaux périodiques 46 Fiche 20 Le spectre des signaux non périodiques 48

Fiche 21 La transformation de Laplace 1 50

Fiche 22 La transformation de Laplace 2 52

Fiche 23 La fonction de transfert dun système 54

Fiche 24 Les méthodes de résolution

des problèmes 56 Focus Signaux analogiques et signaux numériques 58

QCM 59

Exercices 61

Chapitre 3 Les diodes 63

Fiche 25 La conduction électrique intrinsèque 64

Fiche 26 La diode à jonction 66

Fiche 27 Le principe de fonctionnement de la diode 68 Fiche 28 Les caractéristiques électriques de la diode 70

Fiche 29 La polarisation de la diode 72

Fiche 30 La puissance dissipée dans une diode 74

Fiche 31 Les applications des diodes 76

IV

Fiche 32 Le redressement double alternance 78

Fiche 33 Les régulateurs de tension 80

Focus Les ancêtres des semi-conducteurs 82

QCM 83

Exercices 85

Chapitre 4 Les transistors bipolaires 87

Fiche 34 Le transistor bipolaire 88

Fiche 35 La polarisation dun transistor 90

Fiche 36 Lapproche physique de la polarisation 92

Fiche 37 Le fonctionnement en commutation 94

Fiche 38 Les montages à plusieurs transistors 96

Focus Toute une gamme de transistors 98

QCM 99

Exercices 101

Chapitre 5 Les transistors bipolaires en régime dynamique 103 Fiche 39 Les paramètres hybrides du transistor NPN 104 Fiche 40 Le schéma équivalent du transistor 106

Fiche 41 Les amplificateurs 108

Fiche 42 Lamplificateur à émetteur commun 110 Fiche 43 Lamplificateur à collecteur commun 112 Fiche 44 Lamplificateur à base commune 114

Fiche 45 Le montage push-pull 116

Fiche 46 Le montage push-pull à correction de distorsion 118 Fiche 47 Lamplificateur différentiel simple 120

Fiche 48 La réjection du mode commun 122

Fiche 49 Le montage Darlington en régime variable 124 Focus Les différentes classes d'amplificateurs 126

QCM 127

Exercices 129

Chapitre 6 Les amplificateurs opérationnels en régime linéaire 131 Fiche 50 Les caractéristiques de lamplificateur opérationnel 132 Fiche 51 Le fonctionnement linéaire de lamplificateur opérationnel 134 Fiche 52 Les additionneurs et les soustracteurs 136

Fiche 53 Les montages évolués 138

Fiche 54 De la théorie à la pratique 140

Fiche 55 Les montages dérivateurs et intégrateurs 142

Fiche 56 Loscillateur à pont de Wien 144

Focus Quand lélectronique résout les problèmes de physique 146

QCM 147

Exercices 149

Chapitre 7 Les filtres analogiques linéaires 153

Fiche 57 Les diagrammes de Bode 154

Fiche 58 Les diagrammes de Bode asymptotiques 156

Fiche 59 Les différents types de filtres 158

Fiche 60 Le filtre passif passe-bas du premier ordre 160

Fiche 61 Le filtre actif passe-bande 162

© Dunod. Toute reproduction non autorisée est un délit. V

Focus Musique ! 164

QCM 165

Exercices 167

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