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Cours CIRCUITS ÉLECTRIQUES ÉLÉMENTS DE CIRCUITS  ÉLECTRIQUES Prof. Mourad ZEGRARI Chapitre 1
Plan ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Circuits © M. ZEGRARI Éléments de circuits
Rupture de l’équilibre ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Circuits © M. ZEGRARI Grandeurs Électriques V A V B A B Mouvement des électrons
Courant électrique ,[object Object],[object Object],[object Object],Circuits © M. ZEGRARI Grandeurs Électriques Courant  i Conducteur Charges en mouvement Unité : Ampère (A)
Densité du courant ,[object Object],[object Object],[object Object],Circuits © M. ZEGRARI Grandeurs Électriques Courant  i Conducteur Charges en mouvement S J Unité : (A/m²) En régime stationnaire :
Tension électrique ,[object Object],[object Object],[object Object],Circuits © M. ZEGRARI Grandeurs Électriques Courant  i Conducteur Charges en mouvement A B v  = V A  – V B (+) (-) Unité : Volt (V)
Énergie et puissance électriques ,[object Object],[object Object],[object Object],Circuits © M. ZEGRARI Grandeurs Électriques Unité : Joule (J) ou (Wh) Unité : Watt (W) p - w Puissance p(t) Énergie w(t) t
Loi d’Ohm locale ,[object Object],[object Object],[object Object],Circuits © M. ZEGRARI Loi d’Ohm i Conducteur Charges en mouvement A B v  = V A  – V B (+) (-) S E Loi d’Ohm locale    : Conductivité du conducteur. J
Classification des matériaux ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Circuits © M. ZEGRARI Loi d’Ohm
Loi d’Ohm dans un conducteur ,[object Object],[object Object],Circuits © M. ZEGRARI Loi d’Ohm Courant   i A B Tension   v S E ℓ J
Résistance d’un conducteur ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Circuits © M. ZEGRARI Loi d’Ohm Courant   i A B Tension   v S ℓ Loi d’Ohm Unité : Ohm (  ) Unité : Siemens (S)
Résistivité d’un conducteur ,[object Object],[object Object],[object Object],Circuits © M. ZEGRARI Loi d’Ohm Unité : Ohm-mètre (  .m)  0  : résistivité à la température    = 0 °C.    : coefficient de température du matériau.    : température d’utilisation en °C.
Exemple 1.1 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Circuits © M. ZEGRARI Loi d’Ohm
Effet Joule ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Circuits © M. ZEGRARI Loi d’Ohm
Résistance ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Circuits © M. ZEGRARI Récepteurs Unité : Ohm (  ) Loi d’Ohm i A B v S ℓ v i R
Association des résistances ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Circuits © M. ZEGRARI Récepteurs
Exemple 1.2 ,[object Object],Circuits © M. ZEGRARI Récepteurs A B 10   6   3   12   9   4   18   4   5  
Inductance ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Circuits © M. ZEGRARI Récepteurs Nord Sud i n spires B Unité : Henry (H) Loi de Faraday v i L
Association des inductances ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Circuits © M. ZEGRARI Récepteurs
Exemple 1.3 ,[object Object],Circuits © M. ZEGRARI Récepteurs A B 6 mH 3 mH 3 mH 8 mH 6 mH 8 mH 1.5 mH 3.25 mH 0.5 mH
Condensateur ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Circuits © M. ZEGRARI Récepteurs Unité : Farad (F) Loi de Gauss Isolant - q +q A B S E e v i C
Association des condensateurs ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Circuits © M. ZEGRARI Récepteurs
Exemple 1.4 ,[object Object],Circuits © M. ZEGRARI Récepteurs A B 4 mF 2 mF 3 mF 5 mF 8 mF 3 mF 3 mF 6 mF
Générateur de tension ,[object Object],[object Object],Circuits © M. ZEGRARI Générateurs r B v AB i e A Générateur de tension réel + - Force électromotrice Résistance interne v AB i e Courant de court-circuit v AB i e e/r
Générateur de courant ,[object Object],[object Object],Circuits © M. ZEGRARI Générateurs r 0 B v AB i i 0 A Générateur de courant réel + - Courant électromoteur Résistance interne v AB i r 0   i 0 i 0 v AB i e i 0
Équivalence entre les générateurs ,[object Object],Circuits © M. ZEGRARI Générateurs r B v AB i e A Générateur de tension + - r 0 B v AB i i 0 A Générateur de courant + - v AB i e e/r v AB i r 0   i 0 i 0
Association des générateurs ,[object Object],[object Object],[object Object],Circuits © M. ZEGRARI Générateurs B A v AB e 1 e 2 r 1 r 2 e n r n v 1 v 2 v n A r eq e eq i B i
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Exemple 1.5 ,[object Object],[object Object],[object Object],Circuits © M. ZEGRARI Récepteurs 4 blocs en parallèle 24 éléments en série e r Photocellule
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Bilan énergétique : Mode générateur ,[object Object],[object Object],Circuits © M. ZEGRARI Générateurs ri²  : puissance perdue par effet Joule. A B i v AB Puissance Récepteur R p  : puissance utile dans la charge. ei  : puissance fournie par le générateur. e r Générateur
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Bilan énergétique : Mode récepteur ,[object Object],[object Object],Circuits © M. ZEGRARI Générateurs ri²  : puissance perdue par effet Joule. e A B r i v AB Puissance Source Récepteur p  : puissance totale absorbée. ei  : puissance utile exploitée. r S v S
Synthèse des circuits électriques ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Circuits © M. ZEGRARI Éléments de synthèse
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Éléments passifs ,[object Object],[object Object],[object Object],Circuits © M. ZEGRARI Éléments de synthèse v i R v i L v i C
Transformateurs ,[object Object],[object Object],Circuits © M. ZEGRARI Éléments de synthèse Source Charge Circuit magnétique Récepteur à la source. n 1 n 2 i 1 v 1 Primaire Secondaire Générateur à la charge. v 2 i 2 v 2 v 1 i 2 i 1 Symbole du transformateur. m    1 : transformateur  élévateur  de tension. m    1 : transformateur  abaisseur  de tension. m = 1 : transformateur d’ isolement .

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  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6.
  • 7.
  • 8.
  • 9.
  • 10.
  • 11.
  • 12.
  • 13.
  • 14.
  • 15.
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  • 19.
  • 20.
  • 21.
  • 22.
  • 23.
  • 24.
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  • 26.
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  • 28.
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  • 30.
  • 31.
  • 32.
  • 33.
  • 34.
  • 35. Éléments actifs Circuits © M. ZEGRARI Éléments de synthèse E t v s B A t v s B A T v s Source de tension sinusoïdale Source de tension continue i s t v s B A t v s B A T i s Source de courant triangulaire Source de courant continu i s i s I 0 v s v s v s i s i s
  • 36.
  • 37.

Notas del editor

  1. Electrotechnique Industrielle
  2. Electrotechnique Industrielle
  3. Electrotechnique Industrielle
  4. Electrotechnique Industrielle
  5. Electrotechnique Industrielle
  6. Electrotechnique Industrielle
  7. Electrotechnique Industrielle
  8. Electrotechnique Industrielle
  9. Electrotechnique Industrielle
  10. Electrotechnique Industrielle
  11. Electrotechnique Industrielle
  12. Electrotechnique Industrielle
  13. Electrotechnique Industrielle
  14. Electrotechnique Industrielle
  15. Electrotechnique Industrielle
  16. Electrotechnique Industrielle
  17. Electrotechnique Industrielle
  18. Electrotechnique Industrielle
  19. Electrotechnique Industrielle
  20. Electrotechnique Industrielle
  21. Electrotechnique Industrielle
  22. Electrotechnique Industrielle
  23. Electrotechnique Industrielle
  24. Electrotechnique Industrielle
  25. Electrotechnique Industrielle
  26. Electrotechnique Industrielle
  27. Electrotechnique Industrielle
  28. Electrotechnique Industrielle
  29. Electrotechnique Industrielle
  30. Electrotechnique Industrielle
  31. Electrotechnique Industrielle
  32. Electrotechnique Industrielle
  33. Electrotechnique Industrielle
  34. Electrotechnique Industrielle
  35. Electrotechnique Industrielle
  36. Electrotechnique Industrielle
  37. Electrotechnique Industrielle