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MXFGE1PH40 Des Signaux pour communiquer (2024-2025)

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On considère le circuit suivant avec 1,6A, 280Ω et 60mH. Déterminer (en A) dans la limite des très hautes fréquences.

BFHF 5

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On considère le circuit suivant avec 1,6A, 280Ω et 60mH. Déterminer (en A) dans la limite des très basses fréquences.

BFHF 5

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On considère le circuit suivant avec 6V, 280Ω, 320Ω, 90µF et 60mH. Déterminer (en V) dans la limite des très basses fréquences.

BFHF 10

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On considère le dipôle ci-dessous, avec 9kΩ, 70mH et 50µF.

Z3

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Dans le circuit ci-dessous, on donne 7V, 40Ω, 42mH et 30µF. Déterminer la pulsation propre (en rad/s) associée à l'équation différentielle vérifiée par .

Transitoire w02

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Dans le circuit ci-dessous, on donne 6V, 70Ω, 20Ω, 49mH et 140µF. Déterminer le coefficient d'amortissement associé à l'équation différentielle vérifiée par .

Transitoire w03

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Dans le circuit ci-dessous, on donne 50mA, 70Ω, 49mH et 140µF. Déterminer la pulsation propre (en rad/s) associée à l'équation différentielle vérifiée par .

Transitoire w04

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Une équation différentielle s'écrit, en unités SI, .

Quelle est le temps de relaxation (en s) associé à cette équation différentielle?

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Dans le circuit ci-dessous, on donne 4V, 50Ω, 9mH et 370µF. Déterminer le coefficient d'amortissement associé à l'équation différentielle vérifiée par .

Transitoire w02

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Dans le circuit ci-dessous, on donne 2V, 50Ω, 70Ω, 11mH et 370µF. Déterminer la pulsation propre (en rad/s) associée à l'équation différentielle vérifiée par .

Transitoire w03

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