Le dipôle électrique est un conducteur électrique possédant deux bornes.
C'est la courbe représentative, soit de la fonction
Un dipôle traversée par un courant d'intensité
Cette puissance correspond à la puissance consommée lorsque u et i sont fléchés selon la convention récepteur (en sens opposé) et à la puissance fournie lorsqu'ils sont fléchés avec la convention générateur.
Cette dénomination ambiguë recouvre deux sens :
Pour les dipôles passifs non linéaires on définit pour un point de fonctionnement donné :
m*m*
Dipôles dont la caractéristique est symétrique par rapport à l'origine.Pour ces dipôles, le sens de branchement est sans importance.
En régime sinusoïdal de courant le comportement des dipôles dépend de la fréquence f donc de la pulsation ω = 2 π f
On défini l'impédance d'un dipôle par :
Zω = Uω / Iω, avec
Ce sont des dipôles virtuels qui répondent parfaitement à des équations mathématiques à coefficient constant. Les dipôles réels sont, soit assimilés à ces dipôles idéaux, soit considérés comme des associations particulières de ces dipôles idéaux.
Ils sont aux nombres de 3
Elles respectent exactement la relation u = R i. avec R constant quelques soient les conditions d'utilisation.
En régime sinusoïdal leur impédance complexe est donc égale à R
Elles respectent exactement la relation
En régime sinusoïdal leur impédance complexe est donc égale à j.Lω
Ils respectent exactement la relation
En régime sinusoïdal leur impédance complexe est donc égale à 1/j.Cω
Elles délivrent une tension continue ou variable au cours du temps totalement indépendante du courant qui les traverse. On les nomme aussi générateur de Thévenin
Elles imposent d'être traversées par un courant continu ou variable au cours du temps totalement indépendant de la tension à leurs bornes. On les nomme aussi générateur de Norton