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Le modèle de Thévenin

Ce modèle de Thévenin permet de simplifier les calculs. Modèle de Thévenin On désire simplifier le montage suivant en utilisant le théorème de Thévenin.



RESOLUTION PAR LA METHODE DE SUPERPOSITION ET

Le théorème de Thevenin permet de transformer un circuit complexe en un générateur de Thevenin dont : ? La valeur de la source de Thevenin ETh (UAB) est 



Le modèle de Norton

Ce modèle de Norton permet de simplifier les calculs. Modèle de Norton On désire simplifier le montage suivant en utilisant le théorème de Norton.



Thévenin Norton équivalence

Pour trouver la résistance on fait comme pour le théorème de Thévenin



Electricite. Exercices et methodes

Modèle complexe d'un circuit en régime sinusoïdal . . . . . . . . . . . . . . 84 Le théorème de Thévenin s'applique uniquement en régime continu.



Détermination du modèle de Thévenin = = ) avec Donc )

Exemple. Soit le circuit ci-dessous pour lequel on doit chercher son modèle de. Thévenin. Illustration du théorème de Thévenin. • En (a): Circuit original.



thevenin.pdf - Théorème de Thévenin et de Norton

S'il s'agit d'un montage à l'aide d'un ohm-mètre on mesure la résistance vue par la résistance de charge. Exemple : Soit le montage suivant : A. RL. B. 2k?.



resolution par la methode de norton millman et kennely

La résistance interne RN s'obtient de la même façon que celle du théorème de Thevenin (RN = RTh). 1.3 – Applications. 1.3.1 - Exercice 1.



2.2 Equivalent de Thévenin et adaptation dimpédance

2.2.3 - Généralisation: théorèmes de Thévenin et Norton par exemple les schémas ci-dessous ... Exemple introductif: conclusion.



Rappels sur les circuits

Exemples d'application des théorèmes de Thévenin et Norton. Ce théorème est principalement utilisé dans les montages à Amplificateur Linéaire Intégré.



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2 Théorème de Thévenin Un circuit électrique plus ou moins complexe (composé de sources de tension ou de courant et de résistors) et possédant deux bornes 



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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



(PDF) Théorème de Thévenin - ResearchGate

PDF Abstract : Le calcul de la tension électrique aux bornes d'un circuit compliqué formé d'éléments en série et d'éléments en parallèle alimentés



[PDF] Théorème de Thévenin et de Norton

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 



[PDF] Théorèmes de Thévenin et de Norton – Corrigé Exercice 4 - EPFL

Lors des étapes de simplification successives précédentes le courant I' a été englobé dans le résultat final et n'est plus accessible



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1 2 - Théorème de superposition Dans un circuit électrique linéaire comprenant plusieurs sources indépendantes l'intensité de courant



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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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Thévenin Déterminer les modèles équivalents de Thévenin des circuits placés à gauche de AB Exercice 1 : Exercice 2 :



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Par application du théorème de THEVENIN calculer le modèle équivalent entre les bornes A et B à l'ensemble du réseau dont le schéma encadré est ci-contre ( 

  • 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 ETH et 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.
  • Comment calculer RTH Thévenin ?

    Pour calculer la résistance de Thévenin il faut retirer : - les sources de courant et les remplacer par des circuits ouverts - les sources de tension et les remplacer par des courts-circuits. - La résistance de charge RL Reste à calculer la résistance équivalente du montage, c'est la résistance de Thévenin (Rth).
  • 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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Le modèle de Thévenin1PrésentationTout montage électronique, aussi complexe soit-il peut être remplacer par une source de

tension idéale appelée " Eth » associé à un résistor appelé " Rth » câblé en série. Ce

montage est appelé " Modèle de Thévenin ». Ce modèle de Thévenin permet de simplifier

les calculs.Modèle de ThéveninModèle de Thévenin associé à un résistor de charge RcUAB = EthNote: si l'on place un résistor (souvent appelée " Rc »: résistance de charge) entre les

points " A » et " B », le calcul de la tension UAB devient très simple en utilisant la formule

du " pont diviseur de » tension.2Théorème de Thévenin Un circuit électrique plus ou moins complexe (composé de sources de tension ou

de courant et de résistors) et possédant deux bornes A et B entre lesquelles est

raccordée une charge Rc : peut être remplacer par:une source de tension de Thévenin " Eth » dont la tension est calculée entre ses

bornes A et B lorsque la charge " Rc » est déconnectée (tension à vide).un résistor de Thévenin " Rth » dont sa valeur de résistance calculée, entre ses

bornes A et B lorsque la charge est déconnectée et que les sources sont éteintes: en respectant les deux règles ci-dessous:

→ les sources de tension (indépendantes) sont remplacées par un court-circuit→ les sources de courant (indépendantes) par un circuit ouvert.

3 Application n°1: montage avec une source de tensionOn désire simplifier le montage suivant en utilisant le théorème de Thévenin.Je déconnecte la résistance de charge " Rc ». Je calcule la tension Eth qui est la

tension UAB à vide.En apliquant la formule du pont diviseur de tension:Je calcule la résistance Rth vue en les points " A » et " B » en remplacant les

sources de tension par un fil et en retirant les sources de courant (ici il n'y a pas de source de courant):

Le modèle équivalent de Thévenin est donc:Je rajoute maintenant la charge " Rc » et j'obtiens le schéma équivalent suivant:Je peux maintenant calculer facilement la tension UAB aux bornes de la charge

" Rc » puis le courant la traversant en appliquant la loi d'ohm. Ici, si Rc = 500 Ω, je trouve " UAB = 2,5V et IRC = 5 mA4 Application n°2 : montage avec une source de courantJe déconnecte la résistance de charge " Rc ». Je calcule la tension Eth qui est la

Je déconnecte la résistance de charge " Rc ». Je calcule la tension Eth qui est la

tension UAB à vide.L'équation de la maille " 1 » est donc la suivante:Eth + UR1 - UR2 = 0V → Eth = UR2 - UR1Or la maille est ouverte (le résistor Rc est retiré). Le courant " I1 » traversant R1 est donc

nul: I1 = 0A.En appliquant la loi d'ohm: UR1 = R1 × I1 = 0V → Eth = UR2 - 0 = UR2Il faut donc calculer UR2:En appliquant la loi des noeuds:Ig = I1 + I2I1 = 0A → I1 = Ig = 2A (la source de courant fournit toujours un courant constant de +2A)Donc, Eth = UR2 = R2 × I2 = 10 × 2 = 20VEth = + 20 V

Je calcule la résistance Rth vue en les points " A » et " B » en remplacant les sources de tension par un fil et en retirant les sources de courant (ici il n'y a pas de

source de tension):Rth = R1 + R2 = 15 ΩLe modèle équivalent entre les points A et B est donc:

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