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INTRODUCTION
L’ensemble des articles sur la théorie des circuits électriques linéaires comprend plusieurs fascicules :
[E 100] « Définitions. Théorèmes généraux » ;
[E 102] « Régimes de fonctionnement » ;
[E 104] « Quadripôles » ;
[E 106] « Transmittance harmonique et régimes spéciaux » ;
[E 108] « Systèmes bouclés ».
La première partie du présent article a pour objectif de définir les différents éléments qui entrent dans la composition d’un réseau électrique ainsi que les modèles qui les représentent. Chaque modèle fait intervenir le
courant i(t)
qui traverse l’élément considéré et la
tension v(t)
(ou différence de potentiel) à ses bornes, fonctions d’une variable indépendante : le
temps t
.
Les
modèles
qui font intervenir des fonctions du temps sont très simples en soi mais leur application n’est pas toujours aisée. La
transformation de Laplace
conduit à une forme plus facile à exploiter, où la variable n’est plus directement le temps. Cette transformation conduit aussi à la notion de
fonction de transfert
dont l’exploitation est particulièrement riche. C’est l’objet de la deuxième partie.
La troisième partie de cet article a pour objectif de dégager les règles fondamentales de fonctionnement des réseaux linéaires, communément baptisées «
théorèmes généraux
». Ces théorèmes permettent l’étude de réseaux électriques complexes et la simplification de nombreux calculs. Mais tout théorème contient des hypothèses et il est important de ne jamais en oublier. La première d’entre elles est contenue dans le titre et ne sera pas rappelée à chaque étape : sauf précision, les
réseaux étudiés sont linéaires
. Cela est d’ailleurs valable pour cet article et pour ceux qui suivront. Les autres hypothèses seront précisées au fil de l’article.
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Circuits électriques linéaires — Définitions – Théorèmes généraux