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3ème année S.5 TC resp. : Etienne GAVIOT 10 +10 h module Physique 1 [ 33 % ]

Electrocinétique [505EN015 : 423]

Dominante(s) : Electronique

Durée [h] Intervenants (responsable)
TD 10 10 Etienne GAVIOT

Objectifs
Ce cours a pour objet de fournir les définitions et théorèmes fondamentaux de l'électrocinétique, préliminaire à l'étude plus avancée que constitue l'électronique.

Compétences visées référencées
Disciplines
  • physique
  • électricité
  • électronique
  • analyse et conception des systèmes
  • modélisation, simulation
  • Innovation, épistémologie des sciences
  • méthodologie de recherche, recueil de données
  • éthique de l'ingénieur
  • communication
  • propriétés intellectuelles, propriétés industrielles, brevets, contrats
  • éthique
Savoirs-faire
  • être rigoureux dans le développement d'activités expérimentales et de modélisation
  • avoir une capacité de synthèse
  • avoir un esprit critique, connaître des ordres de grandeur
  • concevoir des modèles théoriques (calcul, simulation, modélisation)
  • construire et exploiter une base de données
  • analyser des résultats
  • se documenter, s'informer, se former
  • savoir prendre en compte les enjeux industriels, économiques et professionnels (compétitivité, productivité, gestion, analyse du coût, innovation, propriété intellectuelle et industrielle…)
  • formaliser et définir les solutions à mettre en oeuvre conformément à la demande formulée
  • prendre en compte les risques liés au projet
  • réaliser des tests
  • mener des projets de recherche au sein d'une équipe
  • apporter une assistance technique au client/responsable projet
Savoirs-être
  • anticiper
  • être rigoureux
  • rédiger
  • structurer
  • synthétiser
  • écouter
  • échanger avec les acteurs d'autres disciplines, d'autres secteurs
  • expliquer, se faire comprendre
  • être curieux
  • être force de proposition
  • établir une vision d'ensemble
Contenu
Travaux Dirigés

Éléments d'électrocinétique.

Grandeurs électriques fondamentales :

  • porteurs de charge en mouvement cohérent ;
  • les lois d'Ohm ;
  • effets dissipatifs de Joule ;
  • remarques sur les différents types de courants électriques ;
  • les composants de base et leurs équations de comportement ;

Sources électriques : propriétés et caractéristiques.

  • sources linéaires :
    • modèle générateur de tension ; représentation de Thévenin
    • modèle générateur de courant ; représentation de Norton
  • Sources idéales et sources réelles :
    • source idéale de Thévenin et approche réelle
    • source idéale de Norton et approche réelle
    • association série des sources de tension
    • association parallèle des sources de courant

Lois et théorèmes généraux de l'électricité :

  • définitions de base
  • les lois de Kirchhof
  • le théorème de Helmotz ou principe de superposition
  • le théorème de Thévenin
  • le théorème de Norton
  • le théorème de Millman
  • le théorème de réciprocité ou Théorème de Maxwell
  • hypothèses et énoncé : visualisation
  • exemple simple d'application

Les régimes transitoires des dipôles linéaires passifs :

  • relations courant-tension des dipôles élémentaires
  • classification des systèmes et des régimes
  • systèmes du 1er ordre
  • systèmes du 2ème ordre

Les réseaux linéaires en régimes sinusoïdal permanent :

  • les grandeurs sinusoïdales
  • grandeurs complexes
  • impédances
  • réseaux linéaires et transfert d’un système linéaire
  • puissance