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# Chapitre 1
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## I. Électrocinétique
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### 1. Généralités
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Un atome possède des neutrons, protons et électrons.
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Les électrons sont chargés négativement.
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Dans certaines conditions, les électrons vont se déplacer de manière coordonnée. C'est ce qu'on appelle le courant électrique.
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Le flux de charge électrique est mesuré en **Ampères (A)**, comparable à un débit.
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Le courant est noté conventionnellement du **+** vers le **-**, alors que le flux d'électrons se déplace dans le sens inverse.
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Nous utiliserons la notation conventionnelle.
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Les métaux sont conducteurs d'électricité.
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Il y a les conducteurs, les isolants et les semi-conducteurs.
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La tension est mesurée en **Volt (V)**, comparable à une pression. C'est la différences de potentiel entre 2 points.
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Un potentiel par rapport à une référence de tension nulle est appelée masse.
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La puissance est la quantité d'énergie par unité de temps fournie par un système.
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L'unité est le Watt.
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$Puissance (W) = Tension (V) \times Courant (A)$
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Les électrons sont ralentis par des collisions ce qui cause des pertes sous forme d'énergie thermique. C'est l'effet Joule.
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L'énergie est la puissance dans le temps,
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Outillage:
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- Voltmetre en dérivation
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- Ampèremetre en série
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Dipôle = Élément possédant deux pôles
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### 2. Circuits électriques
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Circuit = Constistué de noeuds, de branches et de mailles.
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L'opposition au passage du courant est la resistance.
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C'est mesuré en Ohms ($\Omega$)
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La loi d'Ohms:
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La diff de potentiel ou tension U aux bornes d'une résistance R est proportionnelle à l'intensité du courant.
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Les potentionmètres sont des resistances variables.
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Deux ou plus resistances en sérje peuvent être considérer comme une seule dont la valeur est la somme des resistances.
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```mermaid
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flowchart LR
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a((" ")) --> R1 --> R2 --> b((" "))
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```
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$R_{série}=\sum_{R_i}$
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```mermaid
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flowchart LR
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aa((" ")) --> a
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a((" ")) --> R1 --> b((" "))
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a((" ")) --> R2 --> b((" "))
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b --> bb((" "))
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```
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En parallèle, c'est la somme des inverses ($R_{parallèle}=\sum{\frac{1}{R_i}}$)
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Le condensateur est un composant. Généralement deux surfaces conductrices séparées d'un isolant. Ça retarde la transmission.
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Calculer la somme -> Inverse de la résistance
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Les générateurs de tension produisent... une tension (duh)
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Les générateurs de courant produisent un courant.
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Les générateurs dépendant produisent des quantités relatives à une variables du circuit.
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Lois Kirchhoff:
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- Loi des noeuds
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Dans un noeud, la somme des courants est égale à 0 (il y a autant de courant qui rentre et qui sort) $\sum{I_i} = 0$
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- Loi des mailles
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Dans une maille, la somme des tensions est égale à 0. $\sum{U_i} = 0$
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### 3. Circuits en régime permanent
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Le diviseur de tension est un montage électronique simple qui permet de diviser une tension d'entrée.
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Le diviseur de courant est un montage simple permettant d'obtenir un courant proportionnel à un autre courant.
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Le théorème de superposition.
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Les circuits sont linéaires, donc si j'ai plusieurs générateurs, je peux étudier le circuit un générateur à la fois et additionner le tout.
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GénieÉlectrique/TD1/Index.md
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![[TD_FGE_2025.pdf]]
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# Exercise 1.
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a.
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$\frac{1}{R_{eq}}=\sum{\frac{1}{R_i}} = \frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}$
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$R_1=R_2 \implies R_{eq}=\frac{R^2}{2R}$
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b.
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$\frac{1}{R_{eq}}=\sum{\frac{1}{R_i}} = \frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}$
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$\implies R_{eq}=\frac{R_1R_2}{R_1+R_2}$
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c.
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$R_{eq}=0$
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d.
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$\frac{1}{R_{eq}}=\sum{\frac{1}{R_i}} = \frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}$
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$=\frac{R_1R_2R_3}{R_1+R_2+R_3}, R_1=R_2=R_3 \implies R_{eq}=\frac{R^3}{3R}$
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$R_1=R_2=R3, R_{eq}=\frac{R}{3}$
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e.
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En série, $R_{eq}=R_1+R_2$
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f.
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$\frac{1}{R_{eq}}=\frac{1}{2R}+\frac{1}{R}+\frac{1}{2R}=\frac{5}{2R}$
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$R_{eq}=\frac{2R}{5}$
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||||
g.
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$R_{brancheDroite}=2R$
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$\frac{1}{R_{rectangle}}=\frac{1}{2R}+\frac{1}{2R}=\frac{2}{2R}=\frac{1}{R}$
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$\implies R_{rectangle}=R$
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$R_{eq}=R+R=2R$
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h.
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$R_{eq}=R$ -> Court circuit entre les autres résistances.
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e.
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$R_{eq}=800+\frac{1}{\frac{1}{3k\Omega}+\frac{1}{2k\Omega}}=2k\Omega$
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# Exercise 2.
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Loi des noeuds en $A$:
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$i_1+i_2=i_3$
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Loi des mailles en $m_1$ et $m_2$:
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$E_1=U_{R_1}+U_{R_3}$
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$E_2=U_{R_2}+U_{R_3}$
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Loi d'Ohm:
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$$
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\begin{equation}
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\begin{cases}
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E_1=i_1R_1+i_3R_3\\
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||||
E_2=i_2R_2+i_3R_3
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||||
\end{cases}
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||||
\end{equation}
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||||
$$
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||||
$$
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||||
\begin{equation}
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||||
\begin{cases}
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i_3=i_1+i_2 \\
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i_1=\frac{E_1-i_2R_3}{R_1+R_3} \\
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||||
E_2=i_2R_2+i_1R_3+(\frac{E_1-i_2R_3}{R_1+R_3})R_3
|
||||
\end{cases}
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||||
\end{equation}
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||||
$$
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||||
$E_2=\frac{E_1R_3}{R_1+R_3}+i_2(R_2+R_3-\frac{R_3^2}{R_1+R_3})$
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||||
$\implies i_2=(E_2-\frac{E_1R_3}{R_1+R_3})\times \frac{R_1+R_3}{R_2(R_1+R_3)+R_3(R_1+R_3)-R_3^2}$
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||||
$i_2=\frac{E_2(R_1R_3)-E_1R_3}{R_1R_2+R_1R_3+R_2R_3}$
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||||
BIN
GénieÉlectrique/TD1/TD_FGE_2025.pdf
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