[PDF] Travaux dirigés dElectrocinétique n°2





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2 juin 2017 Exercice 1 : théorème de Millman (3 points). Soit un réseau de trois ... Corrigé. Exercice 1. 1) Notons les intensités traversant respectivement.



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Théorème de Millman. Généralisation. U = ∑. ∑. ∑. Page 2. electroussafi.ueuo.com. 2/4. N. ROUSSAFI electroussafi.ueuo.com. Théorème de Millman. Exercice 1.



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Chapitre 7 Théorèmes de superposition Thévenin et Norton

2.4 Théorème de Norton en régime alternatif sinusoïdal permanent. Exercice 6 : Théorème de Millman. ... Corrigés en ligne :.



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Théorèmes généraux de l'électricité en régime continu Tous les exercices et problèmes sont entièrement corrigés la résolution étant systématiquement.



Travaux dirigés dElectrocinétique n°2

Exercice 9 : Circuit à deux nœuds indépendants – Théorème de Millman. 1. Déterminer l'intensité i du courant circulant dans la.



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13 mai 2017 Exercice 1.1 : Montages fondamentaux avec des amplificateurs ... Le théorème de Millman ou la loi des nœuds en termes de potentiels à tous ...



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Exercices d'Électrocinétique La relation obtenue constitue le théorème de Kennelly. Rép : r1 = ... appliquant le théorème de Millman.



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Ce théorème très pratique permet de déterminer la différence de potentiel aux bornes de plusieurs branches en parallèle Soit un circuit linéaire en régime 



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19 jui 2017 · Exercice corrigé sur La Théorème de Millman - Circuits électriques Exercice 1- 3 sources et 3 résistances en parallèle



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14 sept 2021 · Comme toutes les autres théories/lois mathématiques et scientifiques le théorème de Thévenin a été inventé par l'homme lui-même Léon Charles 



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13 oct 2021 · Cet exercice propose de démontrer le théorème de Millman en se limitant à un schéma contenant 3 Durée : 9:35Postée : 13 oct 2021



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Ce manuel cours et des travaux dirigés corrigés est un outil nécessaire pour les Exercice 5: (Théorèmes: Kirchhoff Superposition et Millman)

  • Comment appliquer le théorème de Millman ?

    Le théorème de Millman s'applique à un circuit électrique constitué de n branches en parallèle. Chacune de ces branches comprenant un générateur de tension parfait en série avec un élément linéaire (comme une résistance par exemple). Ca s'applique aussi bien en continu comme en alternatif sinuso?l.
  • Comment calculer Millman ?

    Remarque : comme l'impédance d'un condensateur Zc vaut 1 / jCw, et que dans Millman on se sert de 1 / Zc, il faut donc bien comprendre que 1 / Zc = 1 / 1 / jCw, d'où 1 / Zc = jCw.8 déc. 2021
  • Comment calculer e 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 .
  • La méthode consiste à ne faire agir qu'une seule source à la fois. Dans un premier temps on prendra E2 = 0 et on calculera U01 ( source E1 agissant seule ). Dans un deuxième temps on prendra E1 = 0 et on calculera U02 ( source E2 agissant seule ). Pour exprimer U0 il suffit de faire : U0 = U01 + U02 .

TD EC 2 Electrocinétique 2012/13 O.KELLER - TSI1 Page 1 sur 4 Lycée Louis Vincent Metz Travaux dirigés d'Electrocinétique n°2 Méthodologie Exercice 1 : Diviseur de tension Utiliser les formules des diviseurs de tension pour déterminer la tension U aux bornes de R3 dans les montages suivants. Exercice 2 : Diviseur de courant Utiliser les formules des diviseurs de courant pour déterminer l'intensité du courant i qui traverse R3 dans les montages suivants (Pensez à simplifier !). Exercice 3 : Ponts diviseurs de tension Dans les circuits suivants, exprimer U en fonction de U1 ou U2 et des résistances en utilisant les formules du pont diviseur de tension. Caractéristiques des appareils électriques Exercice 4 : Voltmètre réel On considère le montage ci-dessous dans lequel R est une résistance variable. Le voltmètre mesure la tension aux bornes de R. 1. Quelle est la tension U0 affichée si le voltmètre est idéal (c'est à dire si sa présence ne modifie en rien les grandeurs électriques présentes dans le circuit.)

TD EC 2 Electrocinétique 2012/13 O.KELLER - TSI1 Page 2 sur 4 Lycée Louis Vincent Metz 2. On considè re maintenant que le volt mètre est modélisé par un résis tor de rés istance RV (sa résistance d'entrée). Quelle est la tension U affichée par le voltmètre ? A partir de quelle valeur de R la tension affichée par le voltmètre s'écarte-t-elle de plus de 5% de U0 ? Exercice 5 : Mesure de la résistance d'entrée d'un voltmètre On considè re le montage ci-contre. Le voltmèt re peut-être modélisé pa r un résistor de résistance RV (résistance d'entrée). 1. L'interrupteur K est tout d'abord fe rmé. Quelle est la valeur de la tension affichée par le voltmètre U=U0 si on considère qu'il est idéal, c 'est à dire équivalent à un résistor de résistance infinie ? 2. On ouvre ens uite K , quelle est la valeur indiquée si le voltmètre est idéal ? 3. Même question si le voltmètre est équivalent à un résistor de résistance RV ? Exprimer alors U en fonction de E, R et RV. 4. Pour quelle valeur de R a-t-on U=U0/2 ? 5. En pratique, pour un voltmètre numérique, on se contentera plutôt d'obtenir

U= 9 10 U 0

. Expliquer pourquoi. Exercice 6 : Mesure de la résistance de sortie d'un GBF On a repré senté un géné rateur de tension réel par son équival ent Thévenin (E,r). On cherche à mesurer r, la résistance interne de ce générateur, sa fem étant E. 1. Dans un premier temps, on mesure U, la tension à ses bornes lorsque l'interrupteur K est ouvert. Quelle est, en fonction des données, la valeur de la tension U0 mesurée ? Le voltmètre est parfait. 2. On ferme ensuite K. R est un résistor de résistance R variable. Quelle est, en fonction des données, la valeur de la tension U mesurée ? 3. Pour quelle valeur de R obtient-on U=U0/2 ? En déduire une méthode de mesure de r. Quelle est l'ordre de grandeur de la valeur mesurée sur les GBF utilisés en TP ? Exercice 7 : Mesure de la résistance d'entrée d'un ampèremètre. On considère le montage représenté ci-dessous avec une résistance variable R. On gardera toujours R<

TD EC 2 Electrocinétique 2012/13 O.KELLER - TSI1 Page 3 sur 4 Lycée Louis Vincent Metz Application des théorèmes généraux Exercice 8 : Batterie tampon Considérons le montage ci-contre. Une pile de résistance internet r1=4Ω a une fem qui décroit linéairement au cours du temps : - à t = 0, e1(0) = 6 V ; - à t = 24 h, e1(24) = 4,8 V Cette pile débite dans une résistance de charge R = 10 Ω. On utilise un accumulateur de fem e2 = 4 V et de résistance interne r2 = 0,1 Ω pour stabiliser le courant dans R. 1. Déterminer l'expression du courant i(t) qui circule dans la résistance R. 2. Quelle est la diminut ion relative d'inte nsité i0()-i24()()i0() dans la rési stance R e n 24h ? Commenter le résultat. Exercice 9 : Circuit à deux noeuds indépendants - Théorème de Millman 1. Déterminer l'intensité i du courant circulant dans la résistance R. Calculer numériquement i lors que e1=1V ; e2=2V ; e3=2²V ; r1=1Ω ; r2=2Ω ; r3=2²Ω ; R=1Ω. 2. Reprendre la question précédente en supposant qu'il existe maintenant n dipôles en parallèle ent re A et B, le k-ième dipôle ayant pour f.e.m ek=2k-1V et pour résistance interne rk=2k-1Ω. Exercice 10 : Théorème de Thévenin/Norton Calculer le courant i dans le circuit suivant en utilisant le théorème de Thévenin puis de Norton. Exercice 11 : Application des théorèmes généraux Calculer l'intensité I du coura nt qui traverse R en utilisant les méthodes suivantes : 1. Lois de Kirchhoff (on se contentera d'établir un système d'équations). 2. Le théorème de Millman. 3. La simplification du circuit. 4. Le théorème de superposition. 5. Le théorème de Thévenin ou Norton. E2 E1 r R R i r R' B A e1 e2 e3 i r1 r2 r3 R e2 e1(t) i r2 r1 R A B

TD EC 2 Electrocinétique 2012/13 O.KELLER - TSI1 Page 4 sur 4 Lycée Louis Vincent Metz Exercice 12 : Théorème de superposition On considère le circuit représenté ci-dessous. Déterminer le courant i1 qui traverse le résistor R1 : 1. Par une méthode directe 2. En utilisant le théorème de superposition. Exercice 13 : Pont double* Soit le circuit ci-contre tel que ab'=ba '. La résistance variable, entre C (curseur du potentiomètre ED) et D est notée R. Exprimer x (résistance à mesurer) en fonction de R, lorsque le pont double est équilibré (courant nul dans le galvanomètre G). Exercice 14 : Théorème de Thévenin/Norton** Considérons le montage c i-contre. On cherche à déterm iner le courant i qui traverse le générateur de fem E et de résistance r. 1. Déterminer la résistance équivalente du réseau passif entre A et B. 2. Déterminer le générateur de Thévenin équivalent au dipôle AB. 3. Déterminer le générateur de Norton é quivalent au dipôle AB, directement, puis en utilisant les résultats précédents. 4. En déduire la valeur littérale puis numérique de i. AN : i1=10mA ; E2=E3=10V ; R1=R3=1kΩ ; R2=R4=500Ω ; E=2V et r=10Ω. G a b b' a' x r R B F D E e

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