Électrotechnique
Notions fondamentales et circuits électriques | |
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Thermodynamique |
Notions fondamentales et circuits électriques Résumé et problèmes |
Nature de l'électricité | Loi d'ohm |
Puissance et énergie électrique | Circuits simples à courant continu |
Appareils de mesure à courant continu | Conventions de signes pour tensions et courants |
Solutions des circuits à courant continu | Isolants |
Conducteurs | Résistances |
PROBLÈMES section Conducteurs et Résistance | Piles et accumulateurs |
Magnétisme | Courants électriques et champs magnétiques |
Circuits magnétiques | Hystérésis et aimants permanents |
Forces électromagnétiques | Tension induite dans un conducteur |
Induction électromagnétique | Inductance |
MICHAEL FARADAY ![]() Michael Faraday (1791-1867) né en Angleterre, fut un des plus grands expérimentateurs qui ait jamais vécu. Son intérêt pour la chimie et la physique l'a conduit à des découvertes fondamentales dans ces deux domaines, dont la plus notable fut le principe de l'induction électromagnétique (gracieuseté de Burndy Library). |
JOSEPH HENRY ![]() Joseph Henry (1797-1878), éminent scientifique américain. Il a découvert, indépendamment de Faraday, le phénomène de l'induction électromagnétique. Il fut le premier à avoir l'idée de recouvrir les fils de cuivre d'un vernis isolant, ce qui lui permit de construire des bobines à plusieurs spires et, par suite, des électro-aimants extrêmement puissants. Ses expériences sur l'induction l'ont conduit à développer la communication par télégraphie. C'est en 1893 que l'on adopta en son honneur le Henry comme unité d'inductance (gracieuseté de Burndy Library). |
HEINRICH LENZ ![]() Heinrich Friedrich Emil Lenz (1804-1865), physicien russe Il a montré, en 1834, que le courant induit dans un circuit tend à s'opposer au changement de flux qui a donné naissance à ce courant (gracieuseté de Burndy Library). |
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Phénomènes électrostatiques | Capacitance |
Circuits simples à courant alternatif | Diagrammes vectoriels |
Solutions des circuits à courant alternatif | Puissance active, réactive et apparente |
Circuits triphasés | Électrotechnique |
Machines électriques et transformateurs | |
Construction d'une génératrice à C.C. | Propriétés d'une génératrice à C.C. |
Moteurs à courant continu | |
Pertes, échauffement et rendement des machines électriques | |
Transformateurs | Transformateurs spéciaux |
Transformateurs triphasés | Moteurs asynchrones triphasés |
Applications des machines asynchrones triphasées | |
La machine asynchrone: circuit équivalent | Variation de la vitesse d'un moteur asynchrone |
Alternateurs triphasés | Moteurs synchrones |
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Moteurs pas à pas | |
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Électronique de puissance | Circuits de base utilisant des thyristors |
Hacheurs continu-continu | Convertisseurs continu-alternatif |
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Variateurs de vitesse utilisant des onduleurs autonomes | Contrôle vectoriel |
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Conversion des unités de mesure | Propriétés des matériaux isolants |
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La machine asynchrone: relations fondamentales |