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1 - DÉFINITIONS ET CONVENTIONS

2 - ÉQUATIONS ET MODÈLES PARAMÉTRIQUES

  • 2.1 - Paramètres Y ou en court-circuit
  • 2.2 - Paramètres Z ou en circuit ouvert
  • 2.3 - Paramètres hybrides
  • 2.4 - Paramètres de chaîne
  • 2.5 - Quadripôle symétrique
  • 2.6 - Correspondance entre les divers paramètres
  • 2.7 - Quadripôles réciproques

3 - MODÈLES ÉLECTRIQUES

  • 3.1 - Modèles à deux sources
  • 3.2 - Modèles à une source

4 - ASSOCIATIONS DE QUADRIPÔLES

5 - TRANSFORMATEUR EN FONCTIONNEMENT LINÉAIRE

6 - CONVERTISSEURS ET INVERSEURS D’IMPÉDANCE

7 - CIRCUITS PATHOLOGIQUES

8 - MULTIDIPÔLES

9 - PARAMÈTRES DE DISPERSION

10 - TRANSFORMATEUR ET QUADRIPÔLES

11 - TRANSFORMATEUR À K ENROULEMENTS

| Réf : E104 v1

Convertisseurs et inverseurs d’impédance
Circuits électriques linéaires - Quadripôles

Auteur(s) : Jean-Marie ESCANÉ

Date de publication : 10 mai 2005

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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] « Solutions intégrales et régimes spéciaux » ;

  • [E 108] « Systèmes bouclés »

Munis de deux bornes d’entrée et de deux bornes de sortie, les quadripôles constituent un cas particulier important très répandu de circuits électriques, qui se généralise au cas des multidipôles.

On est souvent amené à associer entre eux deux ou plusieurs quadripôles ; cela ne peut se faire sans un minimum de précautions. Il est donc indispensable d’en établir des modélisations adaptées aux différentes applications que l’on veut en faire et d’aborder les cas particuliers importants comme celui des transformateurs, celui des circuits pathologiques et celui des convertisseurs d’impédances.

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VERSIONS

Il existe d'autres versions de cet article :

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-e104


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6. Convertisseurs et inverseurs d’impédance

Considérons le système composé d’un quadripôle Q fermé à sa sortie sur une impédance de charge Zc (figure 26).

Si nous utilisons les paramètres de chaîne

compte tenu de ce que V2 = – ZcΙ2, l’impédance Ze = V1/Ι1 du dipôle de bornes P, M (composé de Q chargé par Zc) a pour expression :

6.1 Convertisseurs d’impédance

Supposons que le quadripôle Q ait une matrice de chaîne de la forme

( 19 )

Le quadripôle, placé entre une source et Zc , sert à convertir l’impédance Zc en une autre impédance F(p)Zc . Un tel quadripôle est appelé convertisseur d’impédance généralisé (GIC). Il est caractérisé par une matrice de la forme [20]. Les relations [21] et ...

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