Rappel des chapitres 8 et 9
Mon premier cours en électronique
Résumé
1. Les méthodes d'application des lois de Kirchhoff portent sur:
(a) les équations des tensions utilisant les courant qui circulent dans les branches des boucles pour calculer les tensions;
(b) les équations des courants dans un noeud utilisant les tensions aux noeuds, pour calculer les courants dans le noeud;
(c) les équations des tensions qui supposent des valeurs de courant de maille pour calculer les tensions.
2. Les méthodes de réduction d'un réseau à un simple circuit équivalent utilisent:
(a) le théorème de superposition qui ne considère qu'une seule source à la fois;
(b) le théorème de Thévenin qui transforme le réseau en un circuit série avec une seule source;
(c) le théorème de Norton qui convertit le réseau en un circuit parallèle avec une seule source;
(d) le théorème de Millman pour trouver la tension commune aux bornes de branches en parallèle comprenant différentes sources;
(e) les conversions de montage en triangle en montage en étoile pour convertir un réseau en circuit mixte.
Exercices de contrôle
récapitulatifs
(Réponses aux exercices de
contrôle
)
Répondre par vrai ou faux.
1. On peut trouver la tension V3 de la figure 8-3 en appliquant les lois de Kirchhoff soit aux courants des branches, soit aux courants des mailles.
2. On peut trouver la tension V3 de la figure 8-3 par la méthode de superposition, par le théorème de Thévenin ou par le théorème de Millman.
3. On ne peut pas trouver le courant IL de la figure 9-6 par la conversion d'un circuit en triangle en un circuit en étoile, car la résistance RL disparaît dans la transformation.
4. On peut calculer le courant IL de la figure 9-6 par les lois de Kirchhoff dans les trois mailles en utilisant les courants de mailles.
5. Avec le théorème de superposition, on peut appliquer la loi d'Ohm dans des circuits qui ont plus d'une source.
6. Un circuit équivalent de Thévenin est un circuit parallèle.
7. Un circuit équivalent de Norton est un circuit série.
8. Les équivalents de Thévenin ou de Norton d'un réseau donné produiront le même courant dans une charge quelconque branchée entre les bornes a et b.
9. La conversion d'un circuit de Thévenin en un circuit de Norton équivaut à la conversion d'une source de tension en une source de courant.
10. L'unité d'une expression en (volts/ohms)/siemens est le volt.
11. Une tension de noeud est une tension entre des noeuds de courant.
12. On peut transformer un réseau en π en un réseau en T équivalent.
13. Une source de 10 V avec une résistance en série R de 10 Ω appliquera une tension de 5 V à une charge RL de 10 Ω.
14. Une source de 10 A avec une résistance en parallèle R de 10 Ω délivrera un courant de 5 A à une charge RL de 10 Ω.
15. On peut ajouter des sources de courant en parallèle quand elles fournissent des courants de même sens dans une charge RL.