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Questions and Answers
Dans un montage soustracteur, comment la tension de sortie ($V_s$) est-elle affectée si $R_1$ est significativement plus grand que $R_2$ ?
Dans un montage soustracteur, comment la tension de sortie ($V_s$) est-elle affectée si $R_1$ est significativement plus grand que $R_2$ ?
- $V_s$ devient indépendante des tensions d'entrée $V_1$ et $V_2$.
- $V_s$ se rapproche de zéro, car le facteur de proportionnalité diminue. (correct)
- $V_s$ devient égal à la différence entre $V_2$ et $V_1$.
- $V_s$ augmente considérablement, amplifiant la différence entre $V_2$ et $V_1$.
Quelle condition doit être remplie pour qu'un montage soustracteur fonctionne comme un soustracteur pur, où la tension de sortie $V_s$ est directement égale à la différence des tensions d'entrée ($V_2 - V_1$) ?
Quelle condition doit être remplie pour qu'un montage soustracteur fonctionne comme un soustracteur pur, où la tension de sortie $V_s$ est directement égale à la différence des tensions d'entrée ($V_2 - V_1$) ?
- La résistance $R_2$ doit être égale à zéro.
- Les résistances $R_1$ et $R_2$ doivent avoir la même valeur. (correct)
- La résistance $R_1$ doit être infiniment grande.
- La tension d'entrée $V_1$ doit être égale à la tension d'entrée $V_2$.
Dans un montage soustracteur, si $V_1 = 5V$, $V_2 = 8V$ et $R_2/R_1 = 2$, quelle est la valeur de la tension de sortie $V_s$ ?
Dans un montage soustracteur, si $V_1 = 5V$, $V_2 = 8V$ et $R_2/R_1 = 2$, quelle est la valeur de la tension de sortie $V_s$ ?
- 3 V
- 10 V
- 6 V (correct)
- 16 V
Si, dans un montage soustracteur, la tension $V_s$ est négative, que peut-on conclure sur les tensions d'entrée $V_1$ et $V_2$?
Si, dans un montage soustracteur, la tension $V_s$ est négative, que peut-on conclure sur les tensions d'entrée $V_1$ et $V_2$?
Dans un montage soustracteur, comment les courants $i_1$ et $i_2$ sont-ils liés aux tensions d'entrée $V_1$, $V_2$ et à la tension de sortie $V_s$?
Dans un montage soustracteur, comment les courants $i_1$ et $i_2$ sont-ils liés aux tensions d'entrée $V_1$, $V_2$ et à la tension de sortie $V_s$?
Quelle est la fonction principale d'intégration dans le contexte de la fabrication d'un amplificateur opérationnel (AOP) ?
Quelle est la fonction principale d'intégration dans le contexte de la fabrication d'un amplificateur opérationnel (AOP) ?
Parmi les propositions suivantes, laquelle décrit le mieux le rôle des bornes d'offset (offset null) sur un amplificateur opérationnel ?
Parmi les propositions suivantes, laquelle décrit le mieux le rôle des bornes d'offset (offset null) sur un amplificateur opérationnel ?
Si un amplificateur opérationnel idéal avait une tension d'entrée de 0V, quelle serait sa tension de sortie?
Si un amplificateur opérationnel idéal avait une tension d'entrée de 0V, quelle serait sa tension de sortie?
Dans un montage soustracteur utilisant un amplificateur opérationnel, comment doit-on configurer les résistances pour que le gain différentiel soit égal à 2 ?
Dans un montage soustracteur utilisant un amplificateur opérationnel, comment doit-on configurer les résistances pour que le gain différentiel soit égal à 2 ?
Dans un montage intégrateur avec AOP, quel est l'effet d'une résistance de forte valeur placée en parallèle avec le condensateur de rétroaction ?
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Quelle est la principale conséquence d'un fonctionnement en régime saturé pour un amplificateur opérationnel ?
Quelle est la principale conséquence d'un fonctionnement en régime saturé pour un amplificateur opérationnel ?
Dans un comparateur à AOP, comment la tension de sortie se comporte-t-elle lorsque la tension sur l'entrée non-inverseuse (e+) est légèrement supérieure à celle sur l'entrée inverseuse (e-) ?
Dans un comparateur à AOP, comment la tension de sortie se comporte-t-elle lorsque la tension sur l'entrée non-inverseuse (e+) est légèrement supérieure à celle sur l'entrée inverseuse (e-) ?
Quel est l'intérêt principal d'utiliser un montage suiveur (buffer) réalisé avec un amplificateur opérationnel ?
Quel est l'intérêt principal d'utiliser un montage suiveur (buffer) réalisé avec un amplificateur opérationnel ?
Quel composant principal, associé à un circuit RC intégrateur, est utilisé pour construire un multivibrateur (bascule astable)?
Quel composant principal, associé à un circuit RC intégrateur, est utilisé pour construire un multivibrateur (bascule astable)?
Dans un sommateur inverseur avec trois tensions d'entrée (V1, V2, V3) et des résistances d'entrée (R1, R2, R3) respectivement, quelle est l'expression correcte de la tension de sortie (Vs), en supposant une résistance de feedback Ro?
Dans un sommateur inverseur avec trois tensions d'entrée (V1, V2, V3) et des résistances d'entrée (R1, R2, R3) respectivement, quelle est l'expression correcte de la tension de sortie (Vs), en supposant une résistance de feedback Ro?
Dans un multivibrateur à trigger de Schmitt, quel est le rôle des résistances R1 et R2 dans le circuit de réaction?
Dans un multivibrateur à trigger de Schmitt, quel est le rôle des résistances R1 et R2 dans le circuit de réaction?
Dans un multivibrateur utilisant un trigger de Schmitt, quel est le rôle principal du condensateur C?
Dans un multivibrateur utilisant un trigger de Schmitt, quel est le rôle principal du condensateur C?
Dans un sommateur non-inverseur avec deux tensions d'entrée (V1, V2), comment la tension au point A (VA) est-elle liée aux tensions d'entrée et aux résistances R1 et R2?
Dans un sommateur non-inverseur avec deux tensions d'entrée (V1, V2), comment la tension au point A (VA) est-elle liée aux tensions d'entrée et aux résistances R1 et R2?
Quelle condition sur les résistances R1, R2, R0 et R3 est nécessaire pour qu'un sommateur non-inverseur à deux entrées (V1 et V2) fonctionne comme un additionneur pur, où VS = (V1 + V2)?
Quelle condition sur les résistances R1, R2, R0 et R3 est nécessaire pour qu'un sommateur non-inverseur à deux entrées (V1 et V2) fonctionne comme un additionneur pur, où VS = (V1 + V2)?
Quel est l'état de la sortie (Vs) d'un multivibrateur astable ou trigger de Schmitt lorsque le potentiel Vc atteint la valeur V+?
Quel est l'état de la sortie (Vs) d'un multivibrateur astable ou trigger de Schmitt lorsque le potentiel Vc atteint la valeur V+?
Quelle est la caractéristique principale d'un multivibrateur astable en termes d'état stable?
Quelle est la caractéristique principale d'un multivibrateur astable en termes d'état stable?
En considérant un sommateur non-inverseur, si R1 = 10kΩ, R2 = 20kΩ et R3 = 5kΩ, quelle valeur de R0 garantirait que la tension de sortie Vs soit égale à (V1 + V2)?
En considérant un sommateur non-inverseur, si R1 = 10kΩ, R2 = 20kΩ et R3 = 5kΩ, quelle valeur de R0 garantirait que la tension de sortie Vs soit égale à (V1 + V2)?
Dans un circuit sommateur non-inverseur, si VA représente le potentiel au nœud A, et que i1 et i2 sont les courants à travers R1 et R2 respectivement, quelle équation est correcte selon les principes fondamentaux de l'analyse nodale?
Dans un circuit sommateur non-inverseur, si VA représente le potentiel au nœud A, et que i1 et i2 sont les courants à travers R1 et R2 respectivement, quelle équation est correcte selon les principes fondamentaux de l'analyse nodale?
Dans un circuit trigger de Schmitt, pourquoi utilise-t-on une réaction positive?
Dans un circuit trigger de Schmitt, pourquoi utilise-t-on une réaction positive?
Si dans un sommateur non inverseur, on a R1 = R2 = R, comment la tension de sortie VS est-elle affectée si R0 est doublée tout en maintenant R3 constante?
Si dans un sommateur non inverseur, on a R1 = R2 = R, comment la tension de sortie VS est-elle affectée si R0 est doublée tout en maintenant R3 constante?
Comment la constante de temps RC affecte-t-elle la fréquence d'oscillation d'un multivibrateur astable?
Comment la constante de temps RC affecte-t-elle la fréquence d'oscillation d'un multivibrateur astable?
Dans un sommateur inverseur avec n tensions d'entrée, si toutes les résistances d'entrée Ri sont égales à R et la résistance de feedback Ro est également égale à R, que devient la formule de la tension de sortie Vs?
Dans un sommateur inverseur avec n tensions d'entrée, si toutes les résistances d'entrée Ri sont égales à R et la résistance de feedback Ro est également égale à R, que devient la formule de la tension de sortie Vs?
Si la résistance R1 dans le circuit du multivibrateur trigger de Schmitt est augmentée, comment cela affecte-t-il V+ (la tension au niveau de l'entrée non-inverseuse)?
Si la résistance R1 dans le circuit du multivibrateur trigger de Schmitt est augmentée, comment cela affecte-t-il V+ (la tension au niveau de l'entrée non-inverseuse)?
Un sommateur non-inverseur est configuré avec R1 = R2 = 1kΩ et R3 = 2kΩ. Quelle valeur de R0 est nécessaire pour que la sortie VS soit égale à 3 * (V1 + V2)?
Un sommateur non-inverseur est configuré avec R1 = R2 = 1kΩ et R3 = 2kΩ. Quelle valeur de R0 est nécessaire pour que la sortie VS soit égale à 3 * (V1 + V2)?
Dans un montage sommateur inverseur, quel est l'effet d'augmenter la résistance $R_0$ (où $V_s = -R_0 . i_0$) sur la tension de sortie $V_s$ ?
Dans un montage sommateur inverseur, quel est l'effet d'augmenter la résistance $R_0$ (où $V_s = -R_0 . i_0$) sur la tension de sortie $V_s$ ?
Si $R_1 = R_2 = R_3 = R$ dans un montage sommateur inverseur, quelle est l'expression de la tension de sortie $V_s$ en fonction des tensions d'entrée $V_1$, $V_2$, et $V_3$?
Si $R_1 = R_2 = R_3 = R$ dans un montage sommateur inverseur, quelle est l'expression de la tension de sortie $V_s$ en fonction des tensions d'entrée $V_1$, $V_2$, et $V_3$?
Dans un sommateur inverseur, si on veut que la sortie soit l'inverse de la somme directe des entrées (i.e., $V_s = -(V_1 + V_2 + V_3)$), quelle condition doit être remplie concernant les résistances?
Dans un sommateur inverseur, si on veut que la sortie soit l'inverse de la somme directe des entrées (i.e., $V_s = -(V_1 + V_2 + V_3)$), quelle condition doit être remplie concernant les résistances?
Considérant un montage sommateur inverseur, si $V_1 = 2V$, $V_2 = 3V$, $V_3 = 1V$, et toutes les résistances $R_1$, $R_2$, $R_3$ et $R_0$ sont égales à $10k\Omega$, quelle est la valeur de la tension de sortie $V_s$?
Considérant un montage sommateur inverseur, si $V_1 = 2V$, $V_2 = 3V$, $V_3 = 1V$, et toutes les résistances $R_1$, $R_2$, $R_3$ et $R_0$ sont égales à $10k\Omega$, quelle est la valeur de la tension de sortie $V_s$?
Dans un montage sommateur inverseur, le point A (voir schéma) est une masse virtuelle. Qu'est-ce que cela implique concernant le potentiel en ce point?
Dans un montage sommateur inverseur, le point A (voir schéma) est une masse virtuelle. Qu'est-ce que cela implique concernant le potentiel en ce point?
Si, dans un sommateur inverseur, on double seulement la valeur de $R_1$ tout en gardant $R_2 = R_3 = R_0 = R$, comment cela affecte-t-il l'influence de $V_1$ sur la tension de sortie $V_s$ par rapport à $V_2$ et $V_3$?
Si, dans un sommateur inverseur, on double seulement la valeur de $R_1$ tout en gardant $R_2 = R_3 = R_0 = R$, comment cela affecte-t-il l'influence de $V_1$ sur la tension de sortie $V_s$ par rapport à $V_2$ et $V_3$?
Dans un montage sommateur inverseur, si $R_1 = 1k\Omega$, $R_2 = 2k\Omega$, $R_3 = 4k\Omega$, et $R_0 = 4k\Omega$, quelle est l'expression correcte pour calculer $V_s$ en fonction de $V_1$, $V_2$ et $V_3$?
Dans un montage sommateur inverseur, si $R_1 = 1k\Omega$, $R_2 = 2k\Omega$, $R_3 = 4k\Omega$, et $R_0 = 4k\Omega$, quelle est l'expression correcte pour calculer $V_s$ en fonction de $V_1$, $V_2$ et $V_3$?
Quel est l'intérêt principal d'utiliser un montage sommateur inverseur plutôt qu'un simple circuit additionneur résistif passif?
Quel est l'intérêt principal d'utiliser un montage sommateur inverseur plutôt qu'un simple circuit additionneur résistif passif?
Dans un circuit oscillateur à relaxation basé sur un amplificateur opérationnel, quel est le rôle principal du condensateur (C) ?
Dans un circuit oscillateur à relaxation basé sur un amplificateur opérationnel, quel est le rôle principal du condensateur (C) ?
Comment la période (T) d'un oscillateur à relaxation est-elle affectée si la valeur de la résistance (R) est doublée, en maintenant la capacité (C) constante ?
Comment la période (T) d'un oscillateur à relaxation est-elle affectée si la valeur de la résistance (R) est doublée, en maintenant la capacité (C) constante ?
Dans un oscillateur à relaxation, si (R_1) augmente et (R_2) reste constant, comment cela affecte-t-il le seuil de déclenchement de l'oscillateur, en considérant que le seuil est déterminé par (\frac{R_1}{R_1 + R_2}) ?
Dans un oscillateur à relaxation, si (R_1) augmente et (R_2) reste constant, comment cela affecte-t-il le seuil de déclenchement de l'oscillateur, en considérant que le seuil est déterminé par (\frac{R_1}{R_1 + R_2}) ?
En utilisant l'expression (t_1 = RC \ln\left(\frac{2R_1 + R_2}{R_2}\right)), si (R_1 = R_2 = R), comment simplifieriez-vous l'équation pour trouver (t_1) ?
En utilisant l'expression (t_1 = RC \ln\left(\frac{2R_1 + R_2}{R_2}\right)), si (R_1 = R_2 = R), comment simplifieriez-vous l'équation pour trouver (t_1) ?
Quel est l'impact d'une augmentation de la tension de saturation positive (+Vsat) sur la période d'oscillation d'un oscillateur à relaxation?
Quel est l'impact d'une augmentation de la tension de saturation positive (+Vsat) sur la période d'oscillation d'un oscillateur à relaxation?
Dans un oscillateur à relaxation, si le rapport (\frac{R_1}{R_1 + R_2}) est égal à 0.5, quel est l'impact sur la forme d'onde de sortie (V_s)?
Dans un oscillateur à relaxation, si le rapport (\frac{R_1}{R_1 + R_2}) est égal à 0.5, quel est l'impact sur la forme d'onde de sortie (V_s)?
Considérant la formule (Vc(t) = V_{sat} - \frac{2R_1 + R_2}{R_1 + R_2}V_{sat} \cdot e^{-t/RC}), comment la tension aux bornes du condensateur (Vc(t)) évolue-t-elle lorsque (t) tend vers l'infini?
Considérant la formule (Vc(t) = V_{sat} - \frac{2R_1 + R_2}{R_1 + R_2}V_{sat} \cdot e^{-t/RC}), comment la tension aux bornes du condensateur (Vc(t)) évolue-t-elle lorsque (t) tend vers l'infini?
Quelle modification du circuit d'un oscillateur à relaxation pourrait être envisagée pour augmenter la linéarité de la tension aux bornes du condensateur (V_c) pendant la charge et la décharge?
Quelle modification du circuit d'un oscillateur à relaxation pourrait être envisagée pour augmenter la linéarité de la tension aux bornes du condensateur (V_c) pendant la charge et la décharge?
Flashcards
AOP (Amplificateur Opérationnel)
AOP (Amplificateur Opérationnel)
Circuit intégré avec transistors, résistances, et diodes sur un substrat.
Boîtier DIL (Dual In Line)
Boîtier DIL (Dual In Line)
Boîtier avec broches pour entrées, sortie, alimentation, et compensation.
Entrée non-inverseuse (e+)
Entrée non-inverseuse (e+)
Entrée qui n'inverse pas la phase du signal.
Entrée inverseuse (e-)
Entrée inverseuse (e-)
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Alimentation continue (+Vcc, -Vcc)
Alimentation continue (+Vcc, -Vcc)
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Bornes Offset
Bornes Offset
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Borne NC (Non Connectée)
Borne NC (Non Connectée)
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Structure interne de l'AOP
Structure interne de l'AOP
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Sommateur
Sommateur
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Sommateur Inverseur
Sommateur Inverseur
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Masse Virtuelle (Point A)
Masse Virtuelle (Point A)
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Courant Total i0
Courant Total i0
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Vs = -Ro * (V1/R1 + V2/R2 + V3/R3)
Vs = -Ro * (V1/R1 + V2/R2 + V3/R3)
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Somme Pondérée
Somme Pondérée
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R1=R2=R3=R => Vs
R1=R2=R3=R => Vs
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Additionneur Inverseur Pur
Additionneur Inverseur Pur
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Montage soustracteur
Montage soustracteur
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Équation du soustracteur
Équation du soustracteur
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R1 = R2 (soustracteur pur)
R1 = R2 (soustracteur pur)
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Vs = V2 - V1 (soustracteur pur)
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Courants i1 et i2
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Sommateur Inverseur: Tension de Sortie (Vs)
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Sommateur Non Inverseur: Entrée
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Sommateur Non Inverseur: Tension au Point A (VA)
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Sommateur Non Inverseur: Calcul des Courants d'Entrée (i1, i2)
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Sommateur Non Inverseur: Somme des Courants
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Sommateur Non Inverseur: Tension de Sortie (Vs) - Cas Général
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Additionneur Non Inverseur Pur: Conditions
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Additionneur Non Inverseur Pur: Tension de Sortie (Vs)
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Trigger inverseur
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Trigger non inverseur
Trigger non inverseur
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Bascule astable (multivibrateur)
Bascule astable (multivibrateur)
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Composants d'un multivibrateur
Composants d'un multivibrateur
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Réaction positive et négative
Réaction positive et négative
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États de saturation Vs
États de saturation Vs
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Basculement
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Constante de temps RC
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Basculement de la sortie Vs
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Période T
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Vc(t)
Vc(t)
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Conditions initiales (t=0)
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Constante A
Constante A
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Constante B
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t1
t1
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R2 / (2R1 + R2)
R2 / (2R1 + R2)
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Study Notes
Chapitre VII : Amplificateur Opérationnel
I – PROPRIETES DE L'AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL
- Un amplificateur opérationnel (AOP) est un circuit intégré composé de transistors, de résistances et de diodes intégrés sur un substrat commun
- Il est logé dans un boîtier DIL (Dual In Line) avec huit broches, comme le μΑ 741
- Les AOP possèdent deux entrées (non inverseuse et inverseuse), une sortie et deux bornes d'alimentation symétriques
- Bornes supplémentaires pour la compensation des défauts et une borne non connectée
- L'amplificateur opérationnel est un amplificateur multi-étages avec une entrée différentielle
- Il amplifie la différence de tension entre les entrées e+ et e-
- Le signal de sortie est proportionnel à (V+ - V-), où V+ et V- sont les signaux appliqués aux entrées respectives
- Tension d'entrée différentielle : ɛ = V+ - V-
- Gain différentiel (μ) : le rapport de la tension de sortie à la tension d'entrée différentielle
- Tension d'entrée en mode commun : (V+ + V-) / 2
- Tension de sortie en mode commun (Vsmc) : sortie idéale de l'AOP qui amplifie uniquement la différence de tension entre V+ et V-
- Gain en mode commun (µmc) : le rapport de Vsmc à Vmc
- Tension de sortie réelle : prend en compte l'imperfection avec le terme µmc * (V+ + V-) / 2
- Taux de réjection de mode commun (TRMC) : La capacité de l'AOP à rejeter les signaux en mode commun, exprimée en dB comme 20log(μ / µmc)
- Impédance d'entrée différentielle (Zed) : l'impédance « vue » entre les entrées e+ et e-
- Impédances d'entrée de mode commun : les impédances vues entre chaque entrée et la masse
- Si l'AOP est symétrique, les impédances d'entrée de mode commun sont égales : Zmc=Zmc = Zmc
- Impédance de sortie : modélisée par un générateur de Thévenin avec une f.é.m de µ.ɛ et une impédance interne Zs
- Caractéristique de transfert (Vs = f(ε)) : comprend une partie linéaire où Vs = μ.ε et deux parties en régime de saturation où Vs = ± Vsat
- Bande passante : le gain différentiel diminue avec la fréquence et se comporte comme un filtre passe-bas de coupure supérieure fc, et donc de bande passante [0, fc ]
- Vitesse de balayage (slew-rate) : indique la rapidité de réponse aux modifications du signal d'entrée
I.3 - Amplificateur opérationnel idéal
- Gain différentiel infini (μ = ∞) quelle que soit la fréquence
- Impédance d'entrée différentielle infinie (Zed = ∞)
- Impédance de sortie nulle (Z5 = 0)
- Taux de réjection de mode commun infini (TRMC = ∞)
- Bande passante infinie (fréquence de coupure fc = ∞)
- Courant d'entrée nul (i = 0)
- En régime linéaire, V+ = V- et ε = V+ - V- = 0
- Caractéristique de transfert : en régime linéaire, la tension de sortie varie linéairement avec la tension d'entrée entre -Vsat et +Vsat
I.4 - Modélisations
- L'AOP peut être modélisé à l'aide de schémas électriques équivalents
- modélisation avec un générateur de Thévenin ou avec générateur de Norton
I.5 – Défauts dans les amplificateurs opérationnels (AOP)
- Tension de décalage (offset) : la sortie présente une tension non nulle même en l'absence de signal aux entrées
- La tension d'offset peut être représentée par un générateur de tension Va en série avec l'une des entrées
- La polarité de Va est variable et son amplitude dépend de la température
- Des montages spéciaux peuvent être utilisés pour compenser cette tension d'offset
- Courants de décalage : Les entrées sont traversées par des courants de polarisation créant des différences de potentiel supplémentaires
- Ces courants peuvent être modélisés par des générateurs de courants i+ et i-
- Constructeur définit le courant moyen de polarisation d'entrée et le courant résiduel d'entrée
- Les valeurs maximales de ces courants sont données (de quelques picoampères à quelques centaines de nanoampères)
- Modélisation de l'AOP réel en régime linéaire : inclut des résistances d'entrée et de sortie pour modéliser l'AOP réel
II.1 – Fonctionnement en régime linéaire
- Les montages sont analysés sous les hypothèses simplificatrices suivantes :
- Amplification en tension infinie (μ = ∞)
- impédance d'entrée infinie ( Zed = ∞ )
Montage suiveur
- La tension de sortie suit la tension d'entrée (Vs = Ve), d'où le nom
- Résistance d'entrée infinie et résistance de sortie nulle, ce qui en fait un adaptateur d'impédance
Amplificateur de Tension
- Montage Inverseur : Une résistance R3 montée dans l'entrée et compense le déséquilibre dû aux courants de polarisation d'entrée
- Av < 0, Vs est en opposition de phase avec Ve
- Montage non inverseur : Av > 0, Vs est en phase avec Ve, Av = 1 + R2/R1
Montage sommateur ou additionneur
- Montage sommateur inverseur : Vs est une somme pondérée des entrées avec un signe négatif
- S'il est plus, R = Ro⇒Vs=- R/R (V₁ + V2 + V3) est un additionneur – inverseur pur
- Sommateur non inverseur : Les tensions d'entrée sont appliquées à l'entrée et Vs =R /R ΣV
- Montage Soustracteur : Vs = Vz- Va montage soustracteur pure
- Montage Dérivateur : La tension de sortie Vs est proportionnelle à la dérivée (ou différentielle) de la tension d'entrée Ve
- Montage Intégrateur : Tention de sortie V est proportionnelle à l'intégrale (ou primitive) de la tension d'entrée V
Montage en source de tension
- V₁ = R z·is. + V₁ On a un étalon variable de tension
- Montage en source de courant contrôlée par la tension d'entrée: V₁ = Vs
- Pour que le dispositif se comporte comme un générateur de courant constant commandé par .et indépendant il faut que le terme en Vs soit nul
II .2 – Fonctionnement en régime saturé
- Le régime de fonctionnement de l'AOP n'est pas linéaire
- Pour ε< 0 ⇒ V = – sat: Pour ε> 0⇒ V₁ =+ V
- Trigger de Schmitt ou comparateur à hystérésis
- Le comparateur un circuit d'interface entre les systèmes analogiques et numérique :La sortie prend deux états
- La sortie change d'état si ( - V - + V+ + 0) :Le basculement s'effectue lorsque e basculement s'effectue lorsque ɛ 0
- L'hystérésis est effectuée par une réaction positive : cette reaction favorise basculement
- Bascule astable ou multivibrateur
###Trigger de Schmitt
- En régime non linéaire on met en place des Trigger de Schimitt qui permet basculer en fonctions de Vs
- Trigger de Schmitt : est fait avec le montage fonctionne en oscillateur à relaxation il est autonome +Ve et -ve qui nous donne l'oscillation
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