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Physagreg : cours d'électrocinétique : cours 3 : circuit RLC

Cette équation différentielle est une équation du second ordre à coefficient constant, le circuit RLC série est appelé circuit du second ordre. Étude du régime libre.

https://www.maxicours.com › se › cours › impedance-circuit-rlc-en-serie-3

Impédance circuit RLC en série (3) - myMaxicours

On appelle également le facteur de qualité "Q 0" coefficient de surtension, puisque effectivement il correspond au rapport de la tension maximale, soit du condensateur ou de la bobine lors de la résonance, et la tension appliquée au circuit.

Impédance circuit RLC en série (3) - myMaxicours

http://tmms.co.jp › Nearfield › approche_pedagogique › Coefficient_de_surtension.htm

Coefficient de surtension - TMMS

Coefficient de surtension. Dans cette page nous verrons la forme la plus simple que peut prendre la résonance et comment la surtension et la bande passante sont reliées au facteur de qualité du circuit. Régimes transitoires et permanents.

Coefficient de surtension - TMMS

https://moodle.u-bordeaux.fr › pluginfile.php › 842001 › mod_resource › content › 1 › 8_RLC_Mis_a...

Document pdf Diaporama rapide - u-bordeaux.fr

V. CIRCUIT RLC PARALLELE EXCITE EN COURANT A FREQUENCE VARIABLE On considère le circuit RLC parallèle suivant excité par un courant sinusoïdal : i I sin (27tft). La résistance R représente l'image parallèle de la résistance série r de la self-inductance (R = QL2.r). 1) Admittance du montage : Y = G + j(oC-—) a. Fréquence de résonance.

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EC3-Circuit RLC série - Physagreg

La continuité de la tension aux bornes du condensateur implique que u(t = 0) = E. La continuité de l’intensité dans la bobine implique que i(t = 0) = 0. On obtient alors deux équations à deux inconnues qui nous permettent de déterminer A1 et A2: u(t = 0) = A1 +A2 = E (17) i(t = 0) = r1A1 +r2A2 =0≈∆ A2 = ≠ r1A1 r2 (18) On remplace ...

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EC5 : résonances du circuit RLC série - Physagreg

Si l’on étudie classiquement le circuit de la figure [rlc-tension], on établit l’équation différentielle vérifiée par \(u_C(t)\) à l’aide de la loi des mailles ; on obtient : \begin{equation}\dfrac{d^2u_C}{dt^2}+\dfrac{R}{L}\dfrac{du_C}{dt}+\dfrac{1}{LC}u_C = E \cos \omega t\end{equation}

EC5 : résonances du circuit RLC série - Physagreg

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Circuit RLC en parallèle (3) - myMaxicours

La résonance d'un circuit RLC en parallèle se produit lorsque les effets de chacune des réactances s'annulent (XL = XC). L'impédance du circuit est alors purement résistive et est égale à la résistance. Z = R.

Circuit RLC en parallèle (3) - myMaxicours

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Calcul des Courants et Tensions dans un Circuit RLC en Série

Dans un circuit RLC en série, la tension source est donnée par vi = 20cos(ωt), où ω = 1000 rad / s, la capacité du condensateur C = 200 μF, l'inductance de l'inducteur L = 400 mH et la résistance de la résistance R = 400 Ω.

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Cours de Radio-électronique F5UAM Table des matières Première par

Calcul du coefficient (ou facteur) de surtension « Q » des circuits RLC : RLC parallèle : Q = R / Lω RLC série : Q = Lω / R RLC mixte : Q = Lω / R Pour une fréquence non communiquée :

http://gim.iut.univ-perp.fr › cours › cours_gim1 › electricite › ELECb1.pdf

ELECTRICITE - ELECb TD N°5 J. BRESSON - Université de Perpignan Via ...

On considère un circuit RLC parallèle (circuit de gauche) alimenté par une tension sinusoïdale : ♦ Déterminer et tracer l’allure de l’admittance complexe Y du circuit en fonction de ω. ♦ Pour quelle valeur de ωla courant dans le circuit devient-il maximal ? En déduire la valeur de I max et de Z max.