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Chapitre 2 METHODES D’ É TUDE DES CIRCUITS  É LECTRIQUES Prof. Mourad ZEGRARI
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Exemple 2.5 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],E 2  = 0 E 1 R 1 R 2 R 3 I’ 1 I’ 2 I’ 3 E 2 E 1 R 1 R 2 R 3 I’’ 1 I’’ 2 I’’ 3 (a) (b) E 2 E 1 R 1 R 2 R 3 I 1 I 2 I 3
Exemple 2.5 ,[object Object],E 2 E 1  = 0 R 1 R 2 R 3 I’’ 1 I’’ 2 I’’ 3 E 2  = 0 E 1 R 1 R 2 R 3 I’ 1 I’ 2 I’ 3 R eq1 (b) : (a) : R eq2
Théorème de Thévenin ,[object Object],Réseau Actif B A E T R T A B E T  : Différence de potentiel à vide entre les points A et B. E T  = (V A  – V B ) I =0 R T  : Résistance équivalente du réseau passif vu entre A et B. On court-circuite les sources de tension et on ouvre les sources de courant
Exemple 2.6 ,[object Object],[object Object],E R 1 A R 2 I B R C E T R T A I B R C
Exemple 2.6 ,[object Object],[object Object],E R 1 A R 2 B E T E T  : R 1 A R 2 B R T  : R eq
Théorème de Norton ,[object Object],Réseau Actif B A I N  : Courant de court-circuit quand les points A et B sont reliés. I N  =  I CC (VAB=0) R N  : Résistance équivalente du réseau passif vu entre A et B. R N  = R eq(AB) I N R N A B
Exemple 2.7 ,[object Object],[object Object],I N R N A I B R C E R 1 A R 2 I B R C
Exemple 2.7 ,[object Object],[object Object],E R 1 A R 2 B I N I N  : R 1 A R 2 B R N  : R eq
Equivalence Thévenin-Norton ,[object Object],[object Object],E T R T A B I N R N A B

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