Introduction
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En électricité, il existe plusieurs lois fondamentales importantes à connaître pour dimensionner des composants
électroniques.

Loi d'Ohm
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Elle dit que la tension aux bornes d'une résistance vaut le produit de sa valeur multiplié par le courant qui
la traverse.

.. code-block:: bash

    U = R * I

Avec U en volts, R en ohms et I en ampères.

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Loi des mailles
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Elle est l'une des lois de Kirchhoff et dit que la somme des tensions dans une maille est nulle.

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Loi des nœuds
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Elle est l'une des lois de Kirchhoff et dit que la somme des courants entrants est égal à la somme des courants sortants.

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Pont diviseur de tension
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Il permet de réduire le niveau de tension à l'aide de résistances.

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.. warning::

    Le pont diviseur n'est valable que si aucun courant ne traverse les résistances.

Résistances en série
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Lorsque des résistances sont mises en série, la résistance équivalente vaut la somme des résistances.

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Résistances en parallèle
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Lorsque des résistances sont mises en parallèle, la résistance équivalente vaut la somme des inverses des résistances.

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Théorème de Millman
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Il permet de déterminer le potentiel à un nœud connaissant le potentiel au bout de chacune des branches connectée
à ce nœud.

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Puissance
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La puissance aux bornes d'un dipôle vaut le produit entre la tension à ses bornes et le courant le traversant.

.. code-block:: bash

    P = U * I

Avec P en watts, U en volts et I en ampères.

Et dans le cas où le dipôle est une résistance, on a, d'après la loi d'Ohm :

.. code-block:: bash

    P = R * I^2

Avec P en watts, R en ohms et I en ampères.

Tension efficace
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Dans le cas d'une tension alternative, la tension efficace vaut :

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Autres théorèmes
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Il existe d'autres théorèmes dont l'utilisation est moins fréquente mais qui sont importants à connaître.

Le théorème de Norton permet de remplacer un dipôle par un modèle équivalent. Il est mis en relation avec le modèle de
Thévenin.