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3 Superposition et le théorème de l’extra-élément
100 Hz
10 7
Hz
100 Hz
10 7
Hz
Vin
3
AC = 1
4
R1
250
3
R2
12k
R3
18k
R4
150
5
V1
3
6
R6
250
R7
12k
R8
18k
R9
150
B2
Voltage
V(6)/V(5)
step1
9
V3
0
10
R10
250
11
R11
12k
R12
18k
R13
150
I2
1
B3
Voltage
Rpole
V(11,10)
13
V4
3
14
R14
250
15
R15
12k
R16
18k
R17
150
2
G1
1e23
V5
B4
Voltage
V(14,15)/I(V5)
Rzero
B5
Voltage
V(Rpole)/(2*3.14159*{L})
paramètres
L=10m
B6
Voltage
V(Rzero)/(2*3.14159*{L})
Étude de la fonction de transfert avec
tous les éléments en place
Fonction de transfert finale
obtenue avec le EET
L est court-circuitée
Z
d est calculée
Z
n est calculé pour une
réponse nullifiée
L1
{L}
Vout1
Pole
Zero
S+A
S+B
20
X1
PZ
K = 378m
FP = 6.28k
FO = 192k
Vout2
ac
ac
1.13V
1.13V
3.00V
1.13V
378mV
0V
-247V
148V
3.00V
3.02V
2.50E-027V
3.00V
395V
12.1kV
1.13V
3.02V
6.28kV
192kV
Sonde de courant
-
-
-
-
-
-
Figure 3.26 SPICE automatise le calcul du pôle et du zéro pour former une fonction de transfert dont la
réponse est identique à celle délivrée par le circuit complet.
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