[PDF] NOTIONS DE BASE DE LELECTRICITE - Technologue Pro



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Électricité P R U

Électricité Puissance électrique P=Uit/t=UI P Watt U DDP I Intensité 020-p10 P Résistance R=Coef de résistivité*l/s l Long en mètres s Surface en M² R Ohm U = R*i U DDP R Resistance i Intensité 020-p10 U Ohm appliqué aux générateurs E = (R+r)*I I = E/R+r I = U/R 020-p11 Résistances en série



NOTIONS DE BASE DE LELECTRICITE - Technologue Pro

Si P est exprimée en watt et t en heure, WAB est exprimée en Wattheure (Wh), 1 Wh = 3600 J 2 - Les dipôles 2 1 - Le dipôle récepteur passif Un dipôle récepteur passif est un récepteur qui transforme la totalité de l'énergie absorbée en énergie thermique (calorifique) Exemple : réchaud électrique, fer à repasser



COURS NOTIONS DE BASE EN ELECTRICITE

COURS NOTIONS DE BASE EN ELECTRICITE NOTIONS06 SI-EST REUNION Page 1/4 1 LES SIGNAUX ELECTRIQUES 1 1 Définition Un signal est la variation d’une grandeur électrique (tension ou courant) en fonction du temps On distingue 2 types de signaux 1 2 Les signaux analogiques Ce sont des signaux qui varient de façon continue



ÉLECTRICITÉ 1/5 1 En translation : W = Fd 2

MEMENTO ÉLECTRICITÉ M26 F E M induite ( E ) en volt Ces trois formules sont valables quelque soit courant circulant entre les bornes A et B en court circuit



Cours délectricité 3e P 2010 - Enseignement

IDB Val d’Or G V 2009 - 0 - 3e P électricité Cours d’électricité Electricité Objectifs : L’élève sera capable de : d’utiliser correctement le vocabulaire et les termes utilisés en électricité; de comprendre les loi de base et appliquer correctement les formules



Electrotechnique Fondamentale 1 (Cours et applications)

En additionnant, puis en soustrayant les deux égalités membres à membres, on obtient les formules d’Euler Un nombre complexe peut alors s’écrire sous la forme exponentielle, représentée sur la figure 1 3 : z = rejθ (1 7) Figure 1 3 Forme exponentielle d’un NC = ???????? 1 5 Formule de Moivre



Chapitre 5 : puissance et énergie électrique

Complète les 3 premières colonnes du tableau suivant en indiquant pour chaque lampe : sa tension (en V), son intensité (en A), sa puissance nominale (en W) Tension U (en V) Intensité I (en A) Puissance nominale (en W) Calcul de : U×I Lampe 1 12,67 2,04 25 25,8 Lampe 2 5,87 4,37 25 25,7 Lampe 3 13,13 0,24 3 3,2 Lampe 4 6,35



Utilisation des nombres complexes en électricité

- les condensateurs qui stockent l’énergie et qui ont une réactance capacitive (capacitance) Le concept d'impédance permet d’appliquer au régime sinusoïdal les formules utilisées en régime continu, tout en intégrant l'effet d'éléments capacitifs et inductifs

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