درس الدارات الكهرومغناطيسية (LES CIRCUITS MAGNETIQUES)

الفيزياء الكهرومغناطيسية هي فرع يدرس العلاقه بين الكهرباء والمغناطيسية حيث يؤثر المجال المغناطيسي على الجسم المشحون كهربائيا .
يخلق المجال الكهرومغناطيسي مجالا كهربائيا و أيضا مجالا مغناطيسيا .
يتكون المجال المغناطيسي نتيجة لحركة الشحنات الكهربائية كالتيار الكهربائي.
درس الدارات الكهرومغناطيسية (LES CIRCUITS MAGNETIQUES)

و في هذا المجال نقدم هذا الدرس المتعلق بـ الدارات الكهرومغناطيسية  بصيغة bdf.
يبدأ هذا الدرس بمقدمه حول هذا المجال CIRCUITS MAGNETIQUES ثم يقدم حوصله عامه عن المجال المغناطيسي و قوانين ماكسويل بعد هذا يتم دراسة أنواع الدارات الكهرومغناطيسية و نجد في الاخير 18 تمرين .
فهرس الدرس :

I. GENERALITES SUR LE CHAMP ELECTROMAGNETIQUE
I. 1. EQUATIONS DE MAXWELL
I. 1. 1. Formulations intégrales
I. 1. 1. 1. Equation de conservation du flux
I. 1. 1. 2. Loi de Lenz-Faraday
I. 1. 1. 3. Théorème d'Ampère
I. 1. 1. 4. Conditions de passage
II. CIRCUITS MAGNETIQUES A COURANT CONTINU
II. 1. DIFFERENTS TYPES DE CIRCUITS MAGNETIQUES
II. I. 1. Circuit magnétique idéal
II. I. 2. Circuit magnétique avec un entrefer de faible épaisseur
II. I. 3. Circuit magnétique avec une grande épaisseur de
l'entrefer
II. 2. THEOREMES FONDAMENTAUX
II. 3. CARACTERISTIQUES MAGNETIQUES F = f(J) D’UN
CIRCUIT MAGNETIQUE DONNE
II. 4. ANALOGIE ENTRE LES CIRCUITS MAGNETIQUES ET LES
CIRCUITS ELECTRIQUES EN ELECTROCINETIQUE
II. 4. 1. Grandeurs analogues
II. 4. 2. Lois de Kirchhoff pour les circuits magnétiques
II. 5. CIRCUITS MAGNETIQUES NON LINEAIRES
II. 5. 1. Cas d'un tronçon homogène de circuit magnétique
non polarisé
II. 5. 2. Cas d'un tronçon homogène de circuit magnétique
polarisé
II. 5. 3. Cas de tronçons magnétiques homogènes en série dans
un circuit magnétique
II. 5. 4. Cas de tronçons magnétiques homogènes associés
en parallèle dans un circuit magnétique
II. 6. CIRCUITS MAGNETIQUES AVEC ENTREFER
II. 6. 1. Avec flux de fuite négligé au niveau de l'entrefer
II. 6. 2. Sans négliger le flux de fuite au niveau de l'entrefer
II. 7. CALCUL DES CIRCUITS INDUCTEURS
II. 7. 1. Détermination du nombre de spires N
II. 7. 2. Circuit magnétique aimanté par un aimant permanent
II. 7. 3. Electroaimants
III. CIRCUITS MAGNETIQUES EN REGIME SINUSOIDAL MONOPHASE
III. 1. Rappels sur le courant en régime sinusoïdal monophasé
permanent
III. 1. 1. Production d'un courant alternatif monophasé
III. 1. 2. Fréquence électrique et fréquence mécanique:
Angle électrique et angle mécanique
III. 1. 3. Valeurs efficaces
III. 1. 4. Valeur moyenne
III. 1. 5. Déphasage j 
III 1. 6. Dipôles soumis à un régime sinusoïdal
a) Définition d'un dipôle
b) Impédance et Admittance
III 1. 7. Définitions des différents types de puissances en
régime monophasé sinusoïdal
III. 1. 7. 1. Puissance instantanée (p(t))
III. 7. 2. Puissance active P
III. 1. 7. 3. Puissance fluctuante Pf
III. 1. 7. 4. Puissance apparente S
III. 1. 7. 5. Puissance réactive Q
III. 1. 7. 6. Facteur de puissance cosj
III. 2 BOBINE A NOYAU NON FERROMAGNETIQUE (de
perméabilité mo)
a) Cas d'une bobine réelle
b) Cas d'une bobine parfaite
III. 2. 2 BOBINE A NOYAU FERROMAGNETIQUE
a) Cas d'un circuit magnétique parfait
b) Cas d'une bobine avec noyau ferromagnétique saturé et
soumis au phénomène d'hystérésis
b.1) Gardons les hypothèses
b.2) Supprimons l'hypothèse (3)
b.3) Courant sinusoïdal équivalent pour la bobine à
noyau ferromagnétique saturé
b. 4) Diagramme vectoriel équivalent pour la bobine à noyau
ferromagnétique saturé
b. 5) Schéma équivalent de la bobine à noyau
ferromagnétique saturé
III. 3 CIRCUITS MAGNETIQUES SOUMIS SIMULTANEMENT A
UNE F.M.M. CONTINUE ET A UNE F.M.M. ALTERNATIVE
III. EXERCICES D’APPLICATIONS
III. 1. Conseils généraux
III. 2. ENONCES

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