POINT DE FONCTIONNEMENT D’UN CIRCUIT
R e =
U e
I e
U e
I e
Figure 7.31 – Résistance d’entrée.
La résistance d’entrée d’un dipôle passif est la résistance équivalente vue de l’extérieur. Elle modélise électriquement le comportement du dipôle.
6.2 Résistance de sortie
On a vu au paragraphe 4.3 qu’un générateur de tension présente une certaine résistance R g .
Cette résistance interne au générateur est nommé résistance de sortie, car elle est placée en
sortie du générateur.
La résistance de sortie d’un dipôle actif est la résistance du générateur de Thévenin
équivalent vue de l’extérieur. Elle modélise électriquement la chute de tension du dipôle
quand il débite un courant.
7 Point de fonctionnement d’un circuit
Soit un circuit constitué d’un dipôle actif, le générateur, et d’un dipôle passif, le récepteur. On
cherche à trouver l’intensité du courant qui traverse le circuit ainsi que la tension aux bornes
des dipôles. L’ensemble est modélisé par la figure 7.34 page suivante.
7.1 Caractéristique d’un dipôle
La caractéristique d’un dipôle est sa loi courant-tension. Elle peut prendre la forme d’une
équation, I (U), ou d’un graphe, où I est tracé en fonction de U. La représentation graphique
est surtout utilisée dans le cas où le dipôle n’est pas linéaire, ou qu’elle ne se met pas sous la
forme d’une équation.
I
U
U 0
(a)
I
U
(b)
Figure 7.32 – Exemples de caractéristique de dipôle actif (a) linéaire, (b) non linéaire.
Le graphe de la caractéristique d’un dipôle actif linéaire correspond à l’équation
263
R e =
U e
I e
U e
I e
Figure 7.31 – Résistance d’entrée.
La résistance d’entrée d’un dipôle passif est la résistance équivalente vue de l’extérieur. Elle modélise électriquement le comportement du dipôle.
6.2 Résistance de sortie
On a vu au paragraphe 4.3 qu’un générateur de tension présente une certaine résistance R g .
Cette résistance interne au générateur est nommé résistance de sortie, car elle est placée en
sortie du générateur.
La résistance de sortie d’un dipôle actif est la résistance du générateur de Thévenin
équivalent vue de l’extérieur. Elle modélise électriquement la chute de tension du dipôle
quand il débite un courant.
7 Point de fonctionnement d’un circuit
Soit un circuit constitué d’un dipôle actif, le générateur, et d’un dipôle passif, le récepteur. On
cherche à trouver l’intensité du courant qui traverse le circuit ainsi que la tension aux bornes
des dipôles. L’ensemble est modélisé par la figure 7.34 page suivante.
7.1 Caractéristique d’un dipôle
La caractéristique d’un dipôle est sa loi courant-tension. Elle peut prendre la forme d’une
équation, I (U), ou d’un graphe, où I est tracé en fonction de U. La représentation graphique
est surtout utilisée dans le cas où le dipôle n’est pas linéaire, ou qu’elle ne se met pas sous la
forme d’une équation.
I
U
U 0
(a)
I
U
(b)
Figure 7.32 – Exemples de caractéristique de dipôle actif (a) linéaire, (b) non linéaire.
Le graphe de la caractéristique d’un dipôle actif linéaire correspond à l’équation
263
