[PDF] Le modèle de Norton Ce modèle de Norton





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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 



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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.
Le modèle de Norton

Le modèle de Norton1PrésentationTout montage électronique, aussi complexe soit-il peut être remplacer par une source de

courant idéale appelée "In » associé à un résistor appelé " Rn » câblé en dérivation. Ce

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

calculs.Modèle de NortonModèle de Norton associé à un résistor de charge RcUAB = Rn × InNote: 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 » courant et la loi d'ohm.2Théorème de Norton 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 courant de Norton " In » dont le courant est calculé entre ses

bornes A et B lorsque la charge " Rc » est court-circuitée (courant de court-circuit In).un résistor de Norton " Rn » 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 Norton.Je court-circuite la résistance de charge " Rc ». Je calcule le courant In qui circule

entre les points A et B.En apliquant la loi d'ohm: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 Norton 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 et la loi du pont diviseur de courant. Ici, si Rc = 500 Ω, je trouve " UAB = 2,5V et IRC = 5 mA

4 Application n°2 : montage avec une source de courantJe court-circuite la résistance de charge " Rc ». Je calcule le courant In qui circule

entre les points A et B.J'applique la loi du pont diviseur de courantJe calcule la résistance Rn 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): Rn = R1 + R2 = 15 ΩLe modèle équivalent entre les points A et B est donc:

Je rajoute la charge Rc entre les points A et BJe peux facilement calculer la tension Uab et le courant Ic traversant la résistance

de charge Rc à l'aide de la loi du pont diviseur de courant et de la loi d'ohm.Si Rc = 500 Ω

Ic = 38,7 mAUab = 19,37 V

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