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2.4 Premiers pas vers une fonction de transfert généralisée du premier ordre
du courant dans un port flottant (non référencé à la masse) sans problème. Nous
verrons l’utilité de ces options lors d’ études de réseaux d’ ordre plus élevé.
2.4.4 Excitation du réseau
Avant de clôturer ce chapitre, il est important de réaliser le rôle joué par la source
d’ excitation et comment nous pouvons l’appliquer à un circuit donné. Nous avons vu
dans de nombreux exemples comment le stimulus se propage dans le réseau étudié et
produit la réponse. Ce stimulus peut être une source de tension ou de courant mais
elle doit être appliquée de telle sorte que la structure du réseau soit inchangée lorsque
la source est éteinte : une source de tension sera ainsi exclusivement introduite dans
une branche en série avec un élément existant. Pour une source de courant, elle sera
appliquée en parallèle avec un élément existant. Il en va ainsi afin qu’à l’ extinction de
la source considérée, le circuit retourne dans sa structure originelle. Bien sûr, rien
ne vous empêche d’injecter une tension en parallèle d’un élément existant mais vous
modifiez la structure du réseau lors de l’ extinction de la source. En effet, une source
de tension éteinte à 0 V devient un court-circuit et n’affecte pas le réseau si elle est
placée quelque part en série dans une maille. Si vous la connectez en parallèle avec une
résistance et que vous éteignez la source, la résistance est court-circuitée et la structure
du réseau modifiée. Le problème se pose dans des termes similaires avec une source
de courant placée en parallèle avec un élément du circuit qui ne perturbera pas le
réseau lorsque vous la réduirez à 0 A. En revanche, si vous insérez cette source en
série avec un composant, alors l’ extinction à 0 A de la source (circuit ouvert) rendra le
composant non connecté et modifiera le réseau étudié.
La Figure 2.57 représente un simple circuit du premier ordre dont le seul élément
de stockage d’ énergie est le condensateur C 1 . Il n’y a pas d’ excitation et la sortie
où observer la réponse n’ est pas spécifiée. C’ est ce que j’appelle la forme originelle
ou la structure de ce réseau.
1
R
C
r
1
C
2
R
Figure 2.57 Les constantes de temps naturelles d’un réseau électrique, passif
ou actif, dépendent de la structure de ce réseau et sont indépendantes de
l’excitation.
© Dunod - Toute reproduction non autorisée est un délit.
2.4 Premiers pas vers une fonction de transfert généralisée du premier ordre
du courant dans un port flottant (non référencé à la masse) sans problème. Nous
verrons l’utilité de ces options lors d’ études de réseaux d’ ordre plus élevé.
2.4.4 Excitation du réseau
Avant de clôturer ce chapitre, il est important de réaliser le rôle joué par la source
d’ excitation et comment nous pouvons l’appliquer à un circuit donné. Nous avons vu
dans de nombreux exemples comment le stimulus se propage dans le réseau étudié et
produit la réponse. Ce stimulus peut être une source de tension ou de courant mais
elle doit être appliquée de telle sorte que la structure du réseau soit inchangée lorsque
la source est éteinte : une source de tension sera ainsi exclusivement introduite dans
une branche en série avec un élément existant. Pour une source de courant, elle sera
appliquée en parallèle avec un élément existant. Il en va ainsi afin qu’à l’ extinction de
la source considérée, le circuit retourne dans sa structure originelle. Bien sûr, rien
ne vous empêche d’injecter une tension en parallèle d’un élément existant mais vous
modifiez la structure du réseau lors de l’ extinction de la source. En effet, une source
de tension éteinte à 0 V devient un court-circuit et n’affecte pas le réseau si elle est
placée quelque part en série dans une maille. Si vous la connectez en parallèle avec une
résistance et que vous éteignez la source, la résistance est court-circuitée et la structure
du réseau modifiée. Le problème se pose dans des termes similaires avec une source
de courant placée en parallèle avec un élément du circuit qui ne perturbera pas le
réseau lorsque vous la réduirez à 0 A. En revanche, si vous insérez cette source en
série avec un composant, alors l’ extinction à 0 A de la source (circuit ouvert) rendra le
composant non connecté et modifiera le réseau étudié.
La Figure 2.57 représente un simple circuit du premier ordre dont le seul élément
de stockage d’ énergie est le condensateur C 1 . Il n’y a pas d’ excitation et la sortie
où observer la réponse n’ est pas spécifiée. C’ est ce que j’appelle la forme originelle
ou la structure de ce réseau.
1
R
C
r
1
C
2
R
Figure 2.57 Les constantes de temps naturelles d’un réseau électrique, passif
ou actif, dépendent de la structure de ce réseau et sont indépendantes de
l’excitation.
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