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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 $R_2$ ?

  • $V_s$ 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 ($V_2 - V_1$) ?

  • 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 $V_s$ ?

  • 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 $V_2$?

<p>$V_1$ est supérieure à $V_2$. (D)</p> Signup and view all the answers

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 $V_s$?

<p>$i_1$ dépend de $V_1$ et $V_s$, tandis que $i_2$ dépend seulement de $V_2$. (C)</p> Signup and view all the answers

Quelle est la fonction principale d'intégration dans le contexte de la fabrication d'un amplificateur opérationnel (AOP) ?

<p>Combiner plusieurs transistors, résistances et diodes sur un même substrat pour créer un circuit complexe. (A)</p> Signup and view all the answers

Parmi les propositions suivantes, laquelle décrit le mieux le rôle des bornes d'offset (offset null) sur un amplificateur opérationnel ?

<p>Elles permettent de compenser les imperfections internes de l'AOP qui peuvent causer une tension de sortie non nulle en l'absence de signal d'entrée. (D)</p> Signup and view all the answers

Si un amplificateur opérationnel idéal avait une tension d'entrée de 0V, quelle serait sa tension de sortie?

<p>Nulle (0V). (D)</p> Signup and view all the answers

Dans un montage soustracteur utilisant un amplificateur opérationnel, comment doit-on configurer les résistances pour que le gain différentiel soit égal à 2 ?

<p>En choisissant des résistances telles que $R_f = 2R_1$ où $R_f$ est la résistance de rétroaction et $R_1$ la résistance d'entrée. (D)</p> Signup and view all the answers

Dans un montage intégrateur avec AOP, quel est l'effet d'une résistance de forte valeur placée en parallèle avec le condensateur de rétroaction ?

<p>Elle stabilise le circuit en limitant le gain en continu et en empêchant la saturation de l'AOP. (D)</p> Signup and view all the answers

Quelle est la principale conséquence d'un fonctionnement en régime saturé pour un amplificateur opérationnel ?

<p>Une sortie qui atteint une des tensions d'alimentation (+Vcc ou -Vcc), indépendamment des petites variations du signal d'entrée. (A)</p> Signup and view all the answers

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-) ?

<p>La tension de sortie sature à la valeur de +Vcc. (C)</p> Signup and view all the answers

Quel est l'intérêt principal d'utiliser un montage suiveur (buffer) réalisé avec un amplificateur opérationnel ?

<p>Diminuer l'impédance de sortie pour connecter une source de signal à une charge de faible impédance sans altérer le signal. (A)</p> Signup and view all the answers

Quel composant principal, associé à un circuit RC intégrateur, est utilisé pour construire un multivibrateur (bascule astable)?

<p>Un trigger de Schmitt. (D)</p> Signup and view all the answers

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?

<p>Vs = -Ro * (V1/R1 + V2/R2 + V3/R3) (A)</p> Signup and view all the answers

Dans un multivibrateur à trigger de Schmitt, quel est le rôle des résistances R1 et R2 dans le circuit de réaction?

<p>Elles assurent la réaction positive, créant une hystérésis. (A)</p> Signup and view all the answers

Dans un multivibrateur utilisant un trigger de Schmitt, quel est le rôle principal du condensateur C?

<p>Introduire un retard dans la réaction, permettant l'oscillation. (B)</p> Signup and view all the answers

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?

<p>VA est une fonction à la fois de V1 et V2, influencée par les résistances R1 et R2. (C)</p> Signup and view all the answers

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)?

<p>R1 doit être égal à R2, et R0 doit être égal à R3. (C)</p> Signup and view all the answers

Quel est l'état de la sortie (Vs) d'un multivibrateur astable ou trigger de Schmitt lorsque le potentiel Vc atteint la valeur V+?

<p>Vs passe à la saturation basse -Vsat. (A)</p> Signup and view all the answers

Quelle est la caractéristique principale d'un multivibrateur astable en termes d'état stable?

<p>Il ne possède aucun état stable, basculant continuellement entre deux états instables. (D)</p> Signup and view all the answers

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)?

<p>Aucune valeur de R0 ne peut garantir Vs = (V1 + V2) avec ces valeurs de R1, R2 et R3. (D)</p> Signup and view all the answers

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?

<p>i1 + i2 = 0, car il n'y a pas de courant entrant ou sortant du nœud A en dehors de ces deux courants. (A)</p> Signup and view all the answers

Dans un circuit trigger de Schmitt, pourquoi utilise-t-on une réaction positive?

<p>Pour créer une hystérésis, améliorant l'immunité au bruit. (B)</p> Signup and view all the answers

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?

<p>VS augmente, mais pas nécessairement du double. (A)</p> Signup and view all the answers

Comment la constante de temps RC affecte-t-elle la fréquence d'oscillation d'un multivibrateur astable?

<p>Une constante de temps RC plus grande diminue la fréquence d'oscillation. (D)</p> Signup and view all the answers

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?

<p>Vs = -(somme des Vi) (B)</p> Signup and view all the answers

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)?

<p>V+ augmente quand Vs = +Vsat, et diminue quand Vs = -Vsat (D)</p> Signup and view all the answers

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)?

<p>R0 = 4kΩ (D)</p> Signup and view all the answers

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 $V_s$ ?

<p>La tension de sortie $V_s$ augmente en valeur absolue. (B)</p> Signup and view all the answers

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 $V_3$?

<p>$V_s = -\frac{R_0}{R}(V_1 + V_2 + V_3)$ (A)</p> Signup and view all the answers

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?

<p>$R_0 = R_1 = R_2 = R_3$ (B)</p> Signup and view all the answers

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 $V_s$?

<p>$V_s = -6V$ (D)</p> Signup and view all the answers

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?

<p>Le potentiel au point A est maintenu à zéro volt. (C)</p> Signup and view all the answers

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 $V_3$?

<p>L'influence de $V_1$ est réduite de moitié par rapport à $V_2$ et $V_3$. (D)</p> Signup and view all the answers

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 $V_3$?

<p>$V_s = -(4V_1 + 2V_2 + V_3)$ (C)</p> Signup and view all the answers

Quel est l'intérêt principal d'utiliser un montage sommateur inverseur plutôt qu'un simple circuit additionneur résistif passif?

<p>Le sommateur inverseur offre une isolation entre les entrées et une impédance de sortie plus faible. (C)</p> Signup and view all the answers

Dans un circuit oscillateur à relaxation basé sur un amplificateur opérationnel, quel est le rôle principal du condensateur (C) ?

<p>Définir la fréquence d'oscillation en stockant et libérant de l'énergie. (A)</p> Signup and view all the answers

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 ?

<p>La période double. (B)</p> Signup and view all the answers

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}) ?

<p>Le seuil augmente. (A)</p> Signup and view all the answers

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) ?

<p>$t_1 = RC \ln(3)$ (B)</p> Signup and view all the answers

Quel est l'impact d'une augmentation de la tension de saturation positive (+Vsat) sur la période d'oscillation d'un oscillateur à relaxation?

<p>N'a aucun impact sur la période d'oscillation. (B)</p> Signup and view all the answers

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)?

<p>La forme d'onde de sortie sera un signal carré symétrique. (B)</p> Signup and view all the answers

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?

<p>(Vc(t)) tend vers (V_{sat}). (A)</p> Signup and view all the answers

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?

<p>Utiliser une source de courant constante pour charger et décharger le condensateur. (B)</p> Signup and view all the answers

Flashcards

AOP (Amplificateur Opérationnel)

Circuit intégré avec transistors, résistances, et diodes sur un substrat.

Boîtier DIL (Dual In Line)

Boîtier avec broches pour entrées, sortie, alimentation, et compensation.

Entrée non-inverseuse (e+)

Entrée qui n'inverse pas la phase du signal.

Entrée inverseuse (e-)

Entrée qui inverse la phase du signal.

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Alimentation continue (+Vcc, -Vcc)

Tension continue qui alimente l'AOP.

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Bornes Offset

Compense les imperfections de l'AOP.

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Borne NC (Non Connectée)

Borne qui n'est pas connectée.

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Structure interne de l'AOP

Amplificateur avec plusieurs étages d'amplification.

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Sommateur

Un montage qui additionne plusieurs tensions d'entrée.

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Sommateur Inverseur

Un sommateur où la tension de sortie est l'inverse (négative) de la somme pondérée des tensions d'entrée.

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Masse Virtuelle (Point A)

Le point A dans le circuit est maintenu à un potentiel proche de zéro grâce à la contre-réaction de l'amplificateur.

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Courant Total i0

Le courant total à travers Ro est la somme des courants individuels (i1, i2, i3) provenant de chaque tension d'entrée.

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Vs = -Ro * (V1/R1 + V2/R2 + V3/R3)

L'équation qui relie la tension de sortie Vs aux tensions d'entrée (V1, V2, V3) et aux résistances (R0, R1, R2, R3).

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Somme Pondérée

La tension de sortie est une somme des tensions d'entrée, multipliée par un poids dépendant des résistances.

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R1=R2=R3=R => Vs

Si toutes les résistances d'entrée sont égales (R1=R2=R3=R), la tension de sortie est simplement l'inverse de la somme des tensions d'entrée multipliée par Ro/R.

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Additionneur Inverseur Pur

Si toutes les résistances sont égales, la tension de sortie est l'inverse de la somme des tensions d'entrée.

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Montage soustracteur

Un circuit amplificateur opérationnel configuré pour produire une tension de sortie proportionnelle à la différence entre deux tensions d'entrée.

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Équation du soustracteur

La relation mathématique qui exprime comment la tension de sortie (Vs) dépend des tensions d'entrée (V1 et V2) et des résistances (R1 et R2).

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R1 = R2 (soustracteur pur)

La condition où la résistance R1 est égale à la résistance R2 dans un montage soustracteur.

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Vs = V2 - V1 (soustracteur pur)

Dans un soustracteur pur (R1=R2), la tension de sortie est directement égale à la différence entre les tensions d'entrée.

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Courants i1 et i2

Le courant électrique traversant une résistance dans le montage soustracteur.

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Sommateur Inverseur: Tension de Sortie (Vs)

Dans un sommateur inverseur avec n tensions d'entrée, la tension de sortie (Vs) est l'opposé de la somme pondérée des tensions d'entrée (Vi), multipliée par la résistance de sortie (Ro).

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Sommateur Non Inverseur: Entrée

Dans un sommateur non inverseur, les tensions d'entrée (Vi) sont appliquées à l'entrée non inverseuse (e+).

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Sommateur Non Inverseur: Tension au Point A (VA)

La tension au point A (VA) est déterminée par un pont diviseur de tension impliquant la résistance de sortie (Ro) et une autre résistance (R3).

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Sommateur Non Inverseur: Calcul des Courants d'Entrée (i1, i2)

Les courants (i1, i2) sont calculés en fonction des tensions d'entrée (V1, V2), de la tension au point A (VA) et des résistances (R1, R2).

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Sommateur Non Inverseur: Somme des Courants

La somme des courants d'entrée (i1 + i2) est égale au courant entrant dans l'entrée non inverseuse (i+), qui est approximativement zéro.

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Sommateur Non Inverseur: Tension de Sortie (Vs) - Cas Général

La tension de sortie (Vs) est une somme pondérée des tensions d'entrée (V1, V2), dépendant des valeurs des résistances.

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Additionneur Non Inverseur Pur: Conditions

Si R1 = R2 et R0 = R3, le sommateur non inverseur devient un additionneur pur, où Vs est simplement la somme de V1 et V2.

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Additionneur Non Inverseur Pur: Tension de Sortie (Vs)

Avec R1 = R2 et R0 = R3, la tension de sortie (Vs) est la somme directe des tensions d'entrée (V1 + V2).

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Trigger inverseur

Un circuit intégré qui inverse le signal d'entrée.

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Trigger non inverseur

Un trigger qui ne change pas la polarité du signal d'entrée.

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Bascule astable (multivibrateur)

Un circuit qui génère des ondes rectangulaires de manière autonome.

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Composants d'un multivibrateur

Un multivibrateur utilise un Trigger de Schmitt et un circuit RC.

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Réaction positive et négative

Résistances et condensateurs qui permettent au signal d'osciller.

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États de saturation Vs

Le multivibrateur commute entre deux états de tension de sortie.

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Basculement

L'état où le circuit change brusquement de sortie (haut vers bas, ou inversement).

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Constante de temps RC

Temps nécessaire au condensateur pour se charger ou décharger.

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Basculement de la sortie Vs

Lorsque Vc atteint V+, la sortie Vs bascule à +Vsat.

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Période T

La période T est le temps nécessaire pour un cycle complet d'oscillation.

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Vc(t)

Tension aux bornes du condensateur en fonction du temps.

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Conditions initiales (t=0)

À t=0, la sortie est à +Vsat et la tension du condensateur est à son minimum.

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Constante A

Constante A dans l'équation de Vc(t).

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Constante B

Constante B dans l'équation de Vc(t).

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t1

Temps nécessaire pour que Vc atteigne Vsat * R1 / (R1 + R2).

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R2 / (2R1 + R2)

Relation entre les résistances et le temps de charge/décharge.

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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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