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Physique Appliqué Terminal Gen


valalex

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Posté(e)

Il y a 2 semaine jai fait un controle mais le problème c'est que je n'est pas compris la moitié du sujet si quelqun pouver maider pour me décrire pas a pas les dérmaches du contrôle cela m'aiderais dans mes révisions. En vous remércients d'avance

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Posté(e)

Oui bonjour Boltzmann_solver et bonjour a tous, oui je l'ai appliquée mais la question ou je bloque vraiment c'est bien les deux dernieres je me suis vraiment perdu dans ces inégalités

Posté(e)

v-= UB/TB=U1/R1//1/RB+1/R1=0=V+

UA/RA=U1/R'1+U2/R2=0

U2= -R2(UA/RA+U2/R2=0

U2=-UA(R2/RA)-U1 R2/R1'

U2=-UA(R2/RA)+-U1R2/R'1

-UA (R2/RA)+UBxR2/R'1xR1/RB

voila ou jen suis apres je narrive pas a avancer

  • E-Bahut
Posté(e)

Bonsoir,

Exo n°1

1) C'était l'application directe du théorème de Millmann. Ici, on travaille en continu avec des AO idéaux (i+=I-=0) en régime linéaire (car rétroaction sur la borne inverseuse), donc, on a V+ = V-.

Maintenant, on applique le théorème de Millmann à l'entre non inverseuse du premier AO (A1). On a donc, V- = (U1/R1+UB/RB)/(1/R1+1/RB). Et comme V-=V+=0 (car à la masse). On a, U1/R1 = -UB/RB <==> U1 = -R1/RB*UB.

Tu aurais pu reconnaitre un montage amplificateur inverseur, je pense.

Ensuite, on recommence avec le second AO, V- = (U1/R'1+UA/RA+U2/R2)/(1/R'1+1/RA+1/R2). Là encore et pour les mêmes raisons, V-=V+=0 et donc,

(U1/R'1+UA/RA+U2/R2) = 0 <==> U2 = -R2*(U1/R'1+UA/RA)

2) Si R1=R'1 et RA=RB, les relations deviennent :

U1 = -R1/RA*UB (1)

U2 = -R2*(U1/R1+UA/RA) (2)

On subsittue U1 de (1) dans (2), U2 = -R2(-UB/RA+UA/RA) = -R2/RA(UA-UB) CQFD (3)

3) Les AO étant idéaux, on a les intensités qui sont nulles dans les AO. Donc, d'après la loi des noeuds, le courant qui passe dans le moteur est le même que celui passant dans Rs. Et donc, on peut calculer UAB = UA-UB = Rs*I = 0,01*20 = 0,2 V.

Sachant que l'on veut que U2 = -10V, d'après la relation (3), on a : R2 = U2*RA/(UB-UA) = (-10)*100000/(-0,2) = 5 MOhm.

4) C'est l'application directe d'une formule que j'ai démontré. A toi de répondre s'il te plait.

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