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Composants et systèmes complexes
Collection:
Technique et ingénierie, Dunod
Parution:
mai 2018
Bernard Latorre , Corinne Berland , François de Dieuleveult , Christophe Delabie , Olivier Français et al.
Les systèmes analogiques, souvent associés à des traitements numériques, sont encore largement répandus et indispensables,notamment dans l’industrie : capteurs, circuits d’instrumentation,filtres, circuits intégrés, actionneurs,...
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Electronique analogique
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Présentation du livre

Les systèmes analogiques , souvent associés à des traitements numériques, sont encore largement répandus et indispensables,notamment dans l’industrie : capteurs, circuits d’instrumentation,filtres, circuits intégrés, actionneurs, convertisseurs…Cet ouvrage rassemble toutes les connaissances fondamentales et les données techniques utiles sur les éléments d’un équipement électronique analogique. Outil de travail indispensable des ingénieurs et techniciens en électronique, il sera aussi une référence utile aux étudiants du domaine.

Grandeurs physiques et électriques · Matériaux et composants passifs · Réseaux électriques · Semi-conducteurs et diodes · Capteurs · Circuits à diodes · Amplificateurs à transistors bipolaires · Amplificateurs opérationnels · Transistors à effet de champ (TEC) - Amplificateurs de puissance - Amplificateurs hyperfréquences à l’arséniure de gallium et théorie des lignes - Amplificateurs à contre-réaction - Amplificateur opérationnel (AO) - Filtres actifs et passifs · Oscillateurs · Boucles à verrouillage de phase · Alimentation à découpage. Régulateur de tension et amplificateur de puissance · Électronique à temps discret.

Bernard Latorre
Enseignant-chercheur à l'ESIEE.
Corinne Berland
Enseignant-chercheur à l'ESIEE.
François de Dieuleveult
Ingénieur au CEA.
Christophe Delabie
Enseignant-chercheur à l'ESIEE.
Olivier Français
Enseignant chercheur à ESIEE-Paris.
Patrick Poulichet
Enseignant-chercheur à l'ESIEE.
Pages
368pages
Format
171x240mm
Collection
Technique et ingénierie
Parution
mai 2018
Marque
Dunod
Public
Professionnel
EAN
9782100775668
Du même auteur
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Conseil européen
Conseil de l'Union européenne

Lutte contre le changement climatique

Vue d'ensemble

Les États membres de l'UE sont résolus à lutter contre le changement climatique et à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Accords internationaux

Le principal accord international en matière de changement climatique est la Convention‑cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC)

Réforme du système d'échange des quotas d'émission

La révision du SEQE de l'UE contribuera à atteindre l'objectif de l'UE de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030.

Cadre d'action en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030

Le cadre d'action à l'horizon 2030 comporte des objectifs visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à accroître le recours aux énergies renouvelables

Conseil de l'UE

Énergie Environnement

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La Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) est le principal accord international sur le changement climatique. Elle est l'une des troisconventions qui ont été adoptées lors duSommet de laTerre qui s'est tenu àRio en1992. À ce jour, elle a été ratifiée par 195pays . L'objectif était, au départ, de permettre aux pays de coopérer afin de limiter l'augmentation de la température mondiale et le changement climatique , ainsi que de lutter contre leurs effets.

195pays de permettre aux pays de coopérer afin de limiter l'augmentation de la température mondiale et le changement climatique

Le Conseil traite deux questions liées à la CCNUCC:

l'amendement de Doha au protocole de Kyoto l'accord de Paris

Au milieu des années1990, les signataires de laCCNUCC ont pris conscience de la nécessité d'adopter des dispositions plus strictes pour réduire les émissions. En1997, ils ont adopté le protocole deKyoto, qui a instauré des objectifs de réduction des émissions juridiquement contraignants pour les pays développés.

Image de couverture : Les ondes acoustiques émises par une sphère vibrante radialement, se propagent dans toutes les directions sous forme d’alternances de compressions et de détentes des couches gazeuses voisines les unes des autres. [Source: By Thierry Dugnolle (Own work) [CC0], via Wikimedia Commons]

Image de couverture :

[1] La compressibilité de l’air est à la fois assez grande pour que ce milieu fluide puisse transporter le son et assez faible pour justifier l’usage d’approximations incompressibles pour décrire l’aérodynamique à des vitesses nettement inférieures à la célérité du son.

[2] Les charges électriques négatives des électrons qui entourent les noyaux des atomes d’hydrogène et d’oxygène formant la molécule d’eau sont soumises à la force de Coulomb qui les repousse fortement les uns des autres lorsque leur distance devient très petite. A leur tour, ces électrons transmettent cette force de répulsion aux atomes et aux molécules.

[3] Le logarithme est l’opération mathématique qui permet de substituer une addition à une multiplication: log (ab) =log(a)+log(b) . Multiplier la pression acoustique par 10, nombre dont le logarithme décimal est l’unité, se traduit alors par l’ajout d’une unité à son logarithme. Dans les notations usuelles, log 10 désigne le logarithme décimal, tandis que Log désigne le logarithme népérien, dont la base est le nombre irrationnel e= 2,71828…

[4] Dénomination en hommage à Graham Bell (1847-1922), scientifique écossais inventeur du téléphone. Le décibel (dB) est le dixième du Bel, très rarement utilisé.

[5] La tessiture d’un son caractérise sa hauteur, c’est-à-dire sa fréquence, qu’il s’agisse d’un son produit par un instrument ou d’une voix humaine. La tessiture du violon se situe entre 300 et 1400 Hz, celle du violoncelle entre 70 et 750 Hz et celle de la contrebasse entre 60 et 350 Hz.

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Unguide d’ondesest un système physique qui sert àconfinerlesondes dans un milieu particulier, au moins sur une certaine distance. Il est très utilisé avec la lumière et les ondesélectromagnétiques en général, par exemple dans les fibres optiques. Dans le cas des ondes acoustiques, notamment dans l’eau de mer, son efficacité est moins nette en raison de la nature plus floue des interfaces qui ne canalisent pas de la même façon les différentes longueurs d’ondes.

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A une différence d’orientation de 90 degrés des émetteurs A et B sur la Figure 9, on peut donc associer un déphasage 360/20 = 18 degrés par rapport à l’axe du corps de cet humain, ceci pour une fréquence de 100 Hz pour laquelle d/λ =1/20. Le rapport 18/90 = 1/5 caractérise la sensibilité des humains au relief sonore dans l’air.

L’Encyclopédie de l’environnement est publiée par l’Université Grenoble Alpes - www.univ-grenoble-alpes.fr

Pour citer cet article: MOREAU René (2018), L’émission, la propagation et la perception du son, Encyclopédie de l’Environnement,[en ligne ISSN 2555-0950] url : http://www.encyclopedie-environnement.org/physique/lemission-propagation-perception/.

Les articles de l’Encyclopédie de l’environnement sont mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International.

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