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Rappel:
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Etablissons les 6 équations de
base (1 à 6)
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(1) |
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(2) |
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(3) |
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(4) |
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(5) |
Somme des courants entrants au nœud A = nulle:
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(6) |
Sur cette base nous allons calculer tout le reste:
(1) et (2) ==>
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(7) |
(6) ==>
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(8) |
(7) et (8)==>
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(9) |
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(10) |
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(11) |
On multiplie les deux membres par
:
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(12) |
On pose
on pose: 16, 17 et 18:
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(16) |
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(17) |
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(18) |
on obtient:
Occupons-nous de D à présent:

Nous obtenons la fonction de
transfert normalisée:
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(21) |
C'est la fonction de transfert d'un filtre de bande.
Calcul du module:
Posons


pour
le module devient
Voici le diagramme de Bode de la
fonction T(ω)/T(ωo) (c'est la partie entre crochets du
module de la fonction de transfert):
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En
abscisses, x=ω/ω0 en échelle log En ordonnées 20 Log (v/Ri) Les pentes de part et d'autre de la résonance sont de 20dB/décade. Les différentes courbes correspondent à différentes valeurs de m. Plus m est petit, plus la bande passante se rétrécit. Tracé réalisé avec le logiciel ligre GNUplot. |