Chapitre 2 : Dipoles Et Circuits Linéaires Flashcards

(41 cards)

1
Q

Caractéristiques d’un dipôle

A

Def : courbe représentant la tension u aux bornes d’un dipole en fonction de l’intensité i du courant qui le traverse

u=f(i) ou/et i=f(u)

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2
Q

Dipôle linéaire

A

Sa caractéristique est une droite

Exemple : résistance, générateur de tension

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3
Q

Dipôle actif

A

Une partie de l’énergie qu’il fournit au milieu extérieur n’est pas de l’énergie thermique

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4
Q

Dipôle d’actifs réversibles

A

Ils fonctionnent soit en générateur soit en récepteur

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5
Q

Dipôles en parallèle

A

Ils sont soumis à la même tension

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6
Q

Dipôle passif

A

L’énergie qu’il reçoit est complètement dissipée par effet Joule

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7
Q

Dipôle en série

A

Traversés par le même courant

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8
Q

Diviseur de courant

A

Permet de diminuer l’intensité du courant, composé uniquement de résistance

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9
Q

Diviseur de tension

A

Permet de diminuer la tension, composé uniquement de résistance

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10
Q

Effet Joule

A

Transformation d’une partie de l’énergie électrique en énergie thermique

Existe dans tous les dipôles ayant une résistance

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11
Q

Générateur

A

Convertissent l’énergie de toute forme en énergie électrique qu’ils fournissent au circuit

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12
Q

Générateur de courant idéal

A

Dispositif qui débite et impose une courant d’intensité constante dans le circuit, peut importe la tension

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13
Q

Générateur de tension idéal

A

Délivre une tension constante E peut importe la valeur de i

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14
Q

Force électromotrice (f.é.m)

A

Notée E : tension délivrée par un générateur de tension idéal

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15
Q

Récepteurs actifs

A

Consomment de l’énergie électrique et transforment une partie sous une autre forme d’énergie (+effet Joule pour le reste)

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16
Q

Récepteurs polarisés/réversibles

A

Bornée indépendantes du sens du courant

Fonctionnent en récepteur ou en générateur

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17
Q

Récepteurs non polarisés/non-réversibles

A

Bornes imposées lors du passage du courant qui les traversent

Fonctionnent en récepteur

18
Q

Résistance

A

Composant électronique dont la principale caractéristique est d’opposer une plus ou moins grande résistance à la circulation du courant (en ohms)

19
Q

Loi d’Ohm

A

u=+R.i

u en Volt
R en Ohms
i en Ampère

Attention en convention récepteur uniquement !!

20
Q

Effet Joule

A

Pj=u.i=R.i^2=u^2/R

Pj en Watt
u en Volt
i en Ampère
R en Ohms

Attention ! Valeurs aux bornes de R !!

21
Q

Règle d’association de résistances en série

A

Réq = Somme des R

En SÉRIE !!!!!

22
Q

Règle d’association de résistances en parallèle

A

1/Réq= Somme des 1/R

En PARALLÈLE !!!

23
Q

Association de résistances égales en parallèle

A

Réq= Ro/n

Où n est le nombre de résistances et Ro leur valeur

Si des Résistances sont identiques et en parallèle

24
Q

Pont diviseur de tension

A

U1= R1/(R1+R2). xU

25
Pont diviseur de courant
I1=R2/(R1+R2). x I
26
Puissance électrique fournie par un générateur de tension idéal
Pf= u.i= E.i
27
Règle d’association en série de n générateurs de Thevenin
Eéq= Somme algébrique des Ek Attention aux sens des flèches de E !!
28
Règle d’association en série de n générateur de Thevenin (ici on veut les résistances)
Réq= Somme des Rk
29
Règle d’association en parallèle de n générateurs de Norton
Iéq= Somme algébrique des Ik Attention au sens des flèches de I !!
30
Règle d’association en parallèle des générateurs de Norton (ici on veut les résistances)
I/Réq= Somme des 1/R
31
Passage du modèle de Thevenin à Notion (et inversement)
E= R.Io Io= E/R
32
Caractéristique d’un récepteur actif réel
En convention récepteur u= E’ + r’.i
33
Par quelle borne sort le courant réel sur un récepteur actif ?
Borne -
34
Puissance reçue par un récepteur actif
Pr= u.i
35
Rendement de conversion d’énergie
Rho = Puissance utile/Puissance reçue = Énergie utile/Énergie reçue
36
Méthode de mise en équation de la loi des noeuds
1. Orienter arbitrairement chaque branche pour indiquer sens courant 2. Appliquer loi des noeuds Rappel : i1+i2+i3=i4
37
Mise en équation de la loi des mailles
1. Polariser les récepteurs non polarisés si le circuit en comporte et en déduire les flèches de tension 2. Flécher les tensions pour chaque dipôle. Convention récepteur => dipôles passifs 3. Choisir mailles pour compléter équations obtenues grâce à loi des noeuds 4. Choisir sens arbitraire et appliquer loi des mailles Rappel : Somme des Uk dans une maille =0
38
Transformation des générateurs de Thevenin en Norton
1. Répéter branche dans laquelle se trouve l’information rechercher et ne pas la modifier 2. Pour convertir : - association // : convertir ts les générateur en générateur de Norton puis déterminer le générateur de Norton - association Série : convertir ts les générateur en générateur de Thevenin puis déterminer le générateur de Thevenin 3. Résoudre pb avec formules autres
39
Théorème de superposition
Le courant dans une branche de circuit est égal à la somme algébrique des courants qu’on obtiendrait en faisant agir séparément chacune des sources du montage. Les sources qui n’agissent pas sont éteintes
40
Comment éteindre une source de tension idéale ?
Remplacer par un fil de résistance nulle (court circuit)
41
Comment éteindre source de courant idéal ?
Replacer par une résistance infinie (circuit ouvert)