MOOC

Electrotechnique I

Description

Découvrez les circuits électriques linéaires. Apprenez à les maîtriser et à les résoudre, dans un premier temps en régime continu puis en régime alternatif.

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Séances de ce MOOC (22)
Analyse et résolution des circuits linéairesMOOC: Electrotechnique I
Couvre l'analyse et la résolution des circuits linéaires en mettant l'accent sur les éléments parallèles et en série, les dipôles équivalents et les connexions en série.
Circuits combinés série-parallèleMOOC: Electrotechnique I
Couvre l'analyse des circuits combinés série-parallèle et des diviseurs de tension avec des exemples de diviseurs résistifs et inductifs.
Quantités sinusoïdales: expressions analytiques et paramètresMOOC: Electrotechnique I
Couvre les expressions analytiques et les définitions des paramètres des quantités sinusoïdales en génie électrique.
Circuits sinusoïdaux: exemples et impédancesMOOC: Electrotechnique I
Couvre des exemples dans le génie électrique, les propriétés d'impédance et les composants de circuits tels que la résistance et la réactance.
Circuits résonnants : Comportement fréquentiel et dipôles équivalentsMOOC: Electrotechnique I
Explore le comportement en fréquence des circuits résonants et des dipôles équivalents.
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Concepts associés (211)
Actionneur
Dans une machine, un actionneur est un objet qui transforme l’énergie qui lui est fournie en un phénomène physique qui fournit un travail, modifie le comportement ou l’état d'un système. Dans les définitions de l’automatisme, l’actionneur appartient à la partie opérative d'un système automatisé. On peut classer les actionneurs suivant différents critères : énergie utilisée ; phénomène physique utilisable ; principe mis en œuvre. vignette|Deux actionneurs pneumatiques à crémaillère (Automax, à gauche et en haut), contrôlant chacun une vanne.
Méthode des éléments finis
En analyse numérique, la méthode des éléments finis (MEF, ou FEM pour finite element method en anglais) est utilisée pour résoudre numériquement des équations aux dérivées partielles. Celles-ci peuvent par exemple représenter analytiquement le comportement dynamique de certains systèmes physiques (mécaniques, thermodynamiques, acoustiques).
Electric motor
An electric motor is an electrical machine that converts electrical energy into mechanical energy. Most electric motors operate through the interaction between the motor's magnetic field and electric current in a wire winding to generate force in the form of torque applied on the motor's shaft. An electric generator is mechanically identical to an electric motor, but operates with a reversed flow of power, converting mechanical energy into electrical energy.
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Cours associés (156)
PHYS-201(d): General physics: electromagnetism
The topics covered by the course are concepts of fluid mechanics, waves, and electromagnetism.
MICRO-330: Sensors
Comprendre les principes physiques utilisés dans les capteurs. Vue générale des différents principes de transduction et de l'électronique associée. Montrer des exemples d'application.
PHYS-114: General physics: electromagnetism
The course first develops the basic laws of electricity and magnetism and illustrates the use in understanding various electromagnetic phenomena.
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Publications associées (1 000)

Modeling and optimization of PCB coils for inductive power transfer systems

Xiaotong Du

The auxiliary power supply for medium voltage converters requires high insulation capability between the source and the load. Inductive power transfer technology, with an air gap between the primary and secondary coil, offers such high insulation capabilit ...
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Unified Harmonic Power-Flow and Stability Analysis of Power Grids with Converter-Interfaced Distributed Energy Resources

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DC Power Distribution Networks with Direct Current Transformers

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