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3.2 Le théorème de l’extra-élément
L
r
2
R
3
R
4
R
5
R
?
R
?
R
L
r
2
R
3
R
4
R
5
R
1
0
sL =
Figure 3.37 Si L 1 est réduite à 0, alors la résistance d’entrée du
pont est compliquée à calculer et demande l’application de l’EET avec R 3
désignée comme extra élément.
L
r
2
R
3
R
4
R
5
R
?
R
Figure 3.38 Remplacer L 1 par un circuit ouvert (inductance approchant
l’infini) simplifie grandement le circuit et permet de déterminer la
résistance d’entrée R ? très simplement par inspection.
L
r
2
R
3
R
4
R
5
R
?
R
L
r
2
R
3
R
4
R
5
R
?
R
Figure 3.39 Réduire l’excitation en courant à 0 revient à la suppression
de la source de courant.
Pour déterminer R n , nous devons trouver la résistance vue des connexions de
la bobine lorsque la réponse est nullifiée. Si vous vous souvenez de ce qui fût
expliqué au chapitre 2, la nullification de la tension aux bornes d’un générateur de courant est un cas dégénéré et il est possible de remplacer le symbole
© Dunod - Toute reproduction non autorisée est un délit.
3.2 Le théorème de l’extra-élément
L
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2
R
3
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3
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1
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sL =
Figure 3.37 Si L 1 est réduite à 0, alors la résistance d’entrée du
pont est compliquée à calculer et demande l’application de l’EET avec R 3
désignée comme extra élément.
L
r
2
R
3
R
4
R
5
R
?
R
Figure 3.38 Remplacer L 1 par un circuit ouvert (inductance approchant
l’infini) simplifie grandement le circuit et permet de déterminer la
résistance d’entrée R ? très simplement par inspection.
L
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2
R
3
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4
R
5
R
?
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L
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2
R
3
R
4
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5
R
?
R
Figure 3.39 Réduire l’excitation en courant à 0 revient à la suppression
de la source de courant.
Pour déterminer R n , nous devons trouver la résistance vue des connexions de
la bobine lorsque la réponse est nullifiée. Si vous vous souvenez de ce qui fût
expliqué au chapitre 2, la nullification de la tension aux bornes d’un générateur de courant est un cas dégénéré et il est possible de remplacer le symbole
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