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Modélisation des quadripôles

Modélisation des quadripôles. Fonction de transfert Modèle équivalent Expressions logarithmiques Gains Échelle logarithmique des fréquences Fréquences de coupure. Entrée. Sortie. i e. i s. Charge. v s. Attaque. Q.L. v e. Quadripôle linéaire. Fonction de transfert.

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Modélisation des quadripôles

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Presentation Transcript


  1. Modélisation des quadripôles • Fonction de transfert • Modèle équivalent • Expressions logarithmiques • Gains • Échelle logarithmique des fréquences • Fréquences de coupure

  2. Entrée Sortie ie is Charge vs Attaque Q.L. ve Quadripôle linéaire Fonction de transfert e(t) = E cos(t + e) e(t)E = [E ; e] = E eje s(t) = S cos(t + s) s(t)S = [S ; s] = S ejs H(j)=

  3. Fonction de transfert

  4. ie -is Attaque Eg ; Zg Zs Ze vs Charge ZL ve vso Modèle équivalent Ze est l’impédance d’entrée Zs est l’impédance de sortie

  5. s1 = e2 s2 = e3 s3 = s e1 = e M3 M1 M2 s3 = s e1 = e Système total Expressions logarithmiques log H = log (H1H2H3) = log H1+log H2+log H3

  6. Gains Gain en puissance Gain en tension Gain en courant

  7. Gains L’atténuation est l’inverse de l’amplification donc son opposée en déciBels Réciproque

  8. une décade une octave 4 8 10 2 3 6 1 5 log 0,5 1 0 lin Échelle logarithmique des fréquences Échelle linéaire Échelle logarithmique 9 7

  9. G (dB) -3 dB f (Hz) Fréquences de coupure Gref Gref– 3 dB fcinf fcsup Bande passante B

  10. Fréquences de coupure Lorsque Lorsque

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