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1 Analyse électrique – terminologie et théorèmes
L’unité de l’admittance est le siemens, abrégé [S]. Les anciennes notations comme
mhos, ou W
-1
ne sont plus en vigueur dans le système international d’unités (SI).
Comme expliqué, lorsque l’ on détermine l’impédance d’un port, on applique une
source de courant comme signal d’ excitation. Parfois, il est plus pratique d’appliquer une tension aux bornes du circuit étudié plutôt que d’injecter un courant.
Dans ce cas, on prendra simplement l’inverse du résultat trouvé. La Figure 1.14
résume les six fonctions de transfert que nous venons de décrire.
Réponse
Stimulus
gain en tension
gain en courant
transadmittance
transimpédance
admittance
impédance
N (s)
D (s)
T (s) =
I in (s)
V out (s)
V in (s)
V in (s)
A v (s) =
I out (s)
I in (s)
A i (s) =
V in (s)
I in (s)
Z in (s) =
V out (s)
V out (s)
I in (s)
Z t (s) =
V out (s)
I out (s)
I out (s)
Z out (s) =
I out (s)
V out (s)
Y out (s) =
I out (s)
V in (s)
Y t (s) =
I in (s)
V in (s)
Y in (s) =
T (s)
Figure 1.14 Il existe six fonctions de transfert. Quatre d’entre elles possèdent
un stimulus et une réponse observés à des endroits différents – des ports
différents – alors que deux d’entre elles, Z dp et Y dp , relient un stimulus et une
réponse observés aux bornes d’un port commun.
1.2 Les quelques outils et théorèmes que
vous n’avez pas oubliés
Parmi la myriade de théorèmes et outils d’analyse que j’ai appris durant mes années d’université, il en est certains que je n’ai pas oubliés. En effet, je les utilise de
façon quasi quotidienne dans mon travail d’ingénieur concepteur. Les diviseurs
de tension et courant occupent la première place dans la liste. Ils représentent
une aide précieuse lorsqu’il s’agit de simplifier des circuits et un bref rappel est
1 Analyse électrique – terminologie et théorèmes
L’unité de l’admittance est le siemens, abrégé [S]. Les anciennes notations comme
mhos, ou W
-1
ne sont plus en vigueur dans le système international d’unités (SI).
Comme expliqué, lorsque l’ on détermine l’impédance d’un port, on applique une
source de courant comme signal d’ excitation. Parfois, il est plus pratique d’appliquer une tension aux bornes du circuit étudié plutôt que d’injecter un courant.
Dans ce cas, on prendra simplement l’inverse du résultat trouvé. La Figure 1.14
résume les six fonctions de transfert que nous venons de décrire.
Réponse
Stimulus
gain en tension
gain en courant
transadmittance
transimpédance
admittance
impédance
N (s)
D (s)
T (s) =
I in (s)
V out (s)
V in (s)
V in (s)
A v (s) =
I out (s)
I in (s)
A i (s) =
V in (s)
I in (s)
Z in (s) =
V out (s)
V out (s)
I in (s)
Z t (s) =
V out (s)
I out (s)
I out (s)
Z out (s) =
I out (s)
V out (s)
Y out (s) =
I out (s)
V in (s)
Y t (s) =
I in (s)
V in (s)
Y in (s) =
T (s)
Figure 1.14 Il existe six fonctions de transfert. Quatre d’entre elles possèdent
un stimulus et une réponse observés à des endroits différents – des ports
différents – alors que deux d’entre elles, Z dp et Y dp , relient un stimulus et une
réponse observés aux bornes d’un port commun.
1.2 Les quelques outils et théorèmes que
vous n’avez pas oubliés
Parmi la myriade de théorèmes et outils d’analyse que j’ai appris durant mes années d’université, il en est certains que je n’ai pas oubliés. En effet, je les utilise de
façon quasi quotidienne dans mon travail d’ingénieur concepteur. Les diviseurs
de tension et courant occupent la première place dans la liste. Ils représentent
une aide précieuse lorsqu’il s’agit de simplifier des circuits et un bref rappel est
