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19/11/20 Thermodynamique/Electronique TSI2, Lycée Jules Ferry

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Academic year: 2022

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Texte intégral

(1)

19/11/20 Thermodynamique/Electronique TSI2, Lycée Jules Ferry

Nom :

Interrogation de cours

1) Dans le cas d’un moteur, donner le sens des échanges énergétiques. On représentera cela sur un schéma.

2) Dans quel sens sera parcouru le cycle d’un moteur sur le diagramme de Clapeyron ou entropique?

Sens horaire

3) Définir le coefficient de performance d’une pompe à chaleur. Retrouver la valeur maximale de son efficacité en fonction des températures des sources chaudes et froides.

Pompe à chaleur : 𝐶𝑂𝑃 = 𝜀𝑐, 𝐶 = −𝑄𝑊𝑐

Premier principe sur un cycle : 𝛥𝑈 = 𝑄𝑐+ 𝑄𝑓+ 𝑊 = 0 ⇒ 𝑊 = −𝑄𝑐− 𝑄𝑓 Second principe sur un cycle réversible : 𝛥𝑆 = 𝑆𝑒=𝑄𝑐

𝑇𝑐 +𝑄𝑓

𝑇𝑓𝑄𝑓

𝑄𝑐 = −𝑇𝑓

𝑇𝑐 Efficacité : 𝜀𝑐, 𝐶 = −𝑄𝑐

𝑊= 𝑄𝑐

𝑄𝑐+𝑄𝑓= 𝑇𝑐

𝑇𝑐−𝑇𝑓

4) Donner les hypothèses du modèle de l’ALI.

- Courants de polarisation nuls 𝑖+= 𝑖= 0𝐴 - Résistance de sortie nulle

- Fonction de transfert du premier ordre en régime linéaire : 𝐴(𝑗𝜔) =𝑠(𝑗𝜔)

𝜀(𝑗𝜔)= 𝐴𝑣𝑑

1+𝑗𝜏𝜔

- Saturation de la tension de sortie à 𝑉𝑠𝑎𝑡< 𝑉𝐶𝐶+ = 15𝑉 - Saturation de l’intensité de sortie

5) Tracer la caractéristique de l’ALI. Comment est-elle modifiée si on fait l’hypothèse d’un ALI idéal ? On justifiera son tracé.

plage de linéarité (1) zones de saturation (2) (3)

Le modèle de l’ALI idéal :

- Fonction de transfert en régime linéaire 𝐴 = 𝐴𝑣𝑑 - Egalité des tensions d’entrée en régime linéaire 𝑣+= 𝑣

(2)

19/11/20 Thermodynamique/Electronique TSI2, Lycée Jules Ferry

Nom :

Interrogation de cours

1) Dans le cas d’un récepteur, donner le sens des échanges énergétiques. On représentera cela sur un schéma.

2) Dans quel sens sera parcouru le cycle d’un récepteur sur le diagramme de Clapeyron ou entropique?

Sens anti-horaire (trigo)

3) Définir le coefficient de performance d’un réfrigérateur. Retrouver la valeur maximale de son efficacité en fonction des températures des sources chaudes et froides.

Réfrigérateur : 𝐶𝑂𝑃 = 𝜀𝑓,𝐶 =𝑄𝑊𝑓

Premier principe sur un cycle : 𝛥𝑈 = 𝑄𝑐+ 𝑄𝑓+ 𝑊 = 0 ⇒ 𝑊 = −𝑄𝑐− 𝑄𝑓 Second principe sur un cycle réversible : 𝛥𝑆 = 𝑆𝑒=𝑄𝑇𝑐

𝑐 +𝑄𝑇𝑓

𝑓𝑄𝑄𝑓

𝑐 = −𝑇𝑇𝑓

𝑐 Efficacité : 𝜀𝑓,𝐶 =𝑄𝑓

𝑊 = − 𝑄𝑓

𝑄𝑐+𝑄𝑓= 𝑇𝑓

𝑇𝑐−𝑇𝑓

4) Donner les hypothèses du modèle de l’ALI.

- Courants de polarisation nuls 𝑖+= 𝑖= 0𝐴 - Résistance de sortie nulle

- Fonction de transfert du premier ordre en régime linéaire : 𝐴(𝑗𝜔) =𝑠(𝑗𝜔)𝜀(𝑗𝜔)=1+𝑗𝜏𝜔𝐴𝑣𝑑 - Saturation de la tension de sortie à 𝑉𝑠𝑎𝑡< 𝑉𝐶𝐶+ = 15𝑉

- Saturation de l’intensité de sortie

5) Tracer la caractéristique de l’ALI. Comment est-elle modifiée si on fait l’hypothèse d’un ALI idéal ? On justifiera son tracé.

plage de linéarité (1) zones de saturation (2) (3)

Le modèle de l’ALI idéal :

- Fonction de transfert en régime linéaire 𝐴 = 𝐴𝑣𝑑 - Egalité des tensions d’entrée en régime linéaire 𝑣+= 𝑣

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