[PDF] Chapitre 1 Lois et théorèmes généraux en régime continu



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Circuits électriques en régime continu- Rappels

R: résistance, en ohms (Ω), U en volts (V) et I en ampères (A) On a aussi I = G*U avec G=1/R: conductance, en siemens (S) puissance dissipée par effet Joule: pJ = UI = RI² = GU² Association série de résistances Des dipôles sont dits associés en série lorsqu'ils sont traversés par le même courant



Circuits lin´eaires en r´egime transitoire

L inductance en henry (H) i u C q q = Cu i = dq dt = C du dt C capacit´e en farad (F) Les circuits ´etant lin´eaires, toute grandeur ´electrique x(t) est d´ecrite par une ´equation diff´erentielle lin´eaire a` coefficient constant On d´etermine les constantes d’int´egration graˆce aux conditions initiales en utilisant :



PCSI MPSI Électrocinétique PTSI

– Circuit électrique en régime stationnaire 7 4 2 Dipôle actif, dipôle passif La caractéristique d’un dipôle est la courbe donnant la tension U à ses bornes en fonction de l’intensité I du courant qui le traverse, ou la courbe Un dipôle passif est un dipôle dont la caractéristique passe par l’origine



CIRCUITS ELECTRIQUES

CHAPITRE 1 REGIME CONTINU´ E 6 Elles pre´sentent en effet des pertes que l’on peut traduire par l’ajout d’une re´sistance interne Rs ou conductance Gs au mode`le ide´al On mode´lise une source re´elle de tension par un circuit de la forme de la Fig 1 6 a et une source re´elle de courant par un circuit de la forme de la forme de



Chapitre 1 Lois et théorèmes généraux en régime continu

Chapitre 1 Lois et théorèmes généraux en régime continu 1 Généralités 1 1 Les circuits électriques D’une manière générale, tout circuit électrique peut se représenter sous la forme d’un générateur



Chapitre 4 REGIMES TRANSITOIRES

Le circuit étudié est représenté à la figure 3 R L i uL uC Figure 3 uR uE C La loi des mailles impose : uE =uR +uL +uC En utilisant les équations caractéristiques de ces dipô-les on obtient : R i uC uE t i L⋅ + ⋅ + = d d (IV-14) en substituant (I-10) Dans (IV-11), il vient : C E C C u u t u RC t u LC + + = d d d d2 (IV-15) et en



Régimes transitoires dans les circuits (RC), (RL) et (RLC)

Le rôle d’une bobine d’auto-induction est de s’opposer à toute modification du courant dans un circuit (loi de Lenz) En particulier, l’intensité du courant dans une bobine est nécessairement continue



Électronique - Tout le cours en fiches

Il est structuré en cent vingt et une fiches et en quatorze chapitres développant chacun un thème particulier Chaque fiche aborde un composant, un montage ou un principe À la fin de chaque chapitre, le lecteur pourra pousser sa réflexion un peu plus loin à l’aide des focus proposés qui mettent en exergue des thématiques particulières

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