[PDF] EXERCICES Exercice 1 Sachant que R1 = 2.5k? et R2 = 45k?





Previous PDF Next PDF



EXERCICES Exercice 1 Sachant que R1 = 2.5kΩ et R2 = 45kΩ

Faites le design d'un amplificateur opérationnel inverseur dont l'entrée est la sortie du capteur et la sortie une tension variant de 0V `a 5V. Exercice 11 



SERIE DEXERCICES N° 8 : ELECTROCINETIQUE

Série d'exercices 8. 3. Amplificateur opérationnel idéal circuits avec plusieurs A.O.. Exercice 7. Montrer que le dispositif de la figure est un amplificateur 



Exercices sur les montages à amplificateurs opérationnels

Fichier: A.I.L. - Corrigé - Quelques exercices.doc. Eric SAMAMA. Page 2. 3°) Usmax = -1v. 4°) Rxmax = 10kΩ. Exercice 3: Montage amplificateur. Dans le montage 



Partie 3 AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL

5 sept. 2021 AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL EN FONCTIONNEMENT NON LINEAIRE. 18. E. Exercice ... amplificateurs l'amplificateur d'instrumentation est généralement ...



Amplificateur opérationnel en régime linéaire: corrigés des exercices

Le montage obtenu est un amplificateur différentiel réalisé avec 2 amplificateurs opérationnels. Exercice 6. 1. ⇒. R1 = R2 = 10kΩ. VS1 = -V2. 2. Page 7 



Fascicule des Travaux Dirigés Electronique Analogique INSTITUT

Exprimer vs en fonction des entrées. Exercice 4. L'amplificateur opérationnel est supposé parfait. 1) Calculer la tension u en fonction de v1 et vs.



CORRECTION Amplificateur opérationnel

❖ Exercices : Amplificateur opérationnel. 06 pages. Nombre de pages : 07. CLASSES : 2 STE. Page 2. Page. 1 / 4. Correction. Rappel n°1. Amplificateur 



Untitled

amplificateurs différentiels en montage opérationnel à travers l'étude de leurs caractéristiques Corrigé de l'exercice N°4 a) La sortie de l'AOP est ...



EXERCICES DELECTRONIQUE ANALOGIQUE

Amplificateurs opérationnels et applications. Exercice n°1. On se propose d'étudier un montage électronique qui délivre une tension proportionnelle à la 



Physique Méthodes et Exercices MPSI-PTSI

amplificateur opérationnel est supposé idéal et fonctionne en régime linéaire. C. C. R. R. +. −. kR e s. A. 1. Déterminer sans calcul



EXERCICES Exercice 1 Sachant que R1 = 2.5k? et R2 = 45k?

Exercice 5 Soit un amplificateur de tension non inverseur. Exercice 8 L'amplificateur opérationnel suiveur a une impédance d'entrée presque infinie et ...



SERIE DEXERCICES N° 8 : ELECTROCINETIQUE

AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL EN REGIME LINEAIRE. Amplificateur opérationnel idéal circuits avec un A.O.. Exercice 1. On considère le circuit de la figure.



Exercices sur les montages à amplificateurs opérationnels

Fichier: A.I.L. - Corrigé - Quelques exercices.doc Dans le montage considéré l'amplificateur opérationnel est supposé idéal: résistance d'entrée ...



Fascicule des Travaux Dirigés Electronique Analogique INSTITUT

Application numérique. Exercice 5. Source de tension de référence. On considère le montage à amplificateurs opérationnels parfaits représenté ci-dessous 



Exercices corrigés de l amplificateur opérationnel pdf

Exercices corrigés de l' amplificateur opérationnel pdf Electronique Analogique : cours et exercices corrigés Transistor bipolaire : Cours et exercices ...



EXERCICES DELECTRONIQUE ANALOGIQUE

Amplificateurs opérationnels et applications. Exercice n°1. On se propose d'étudier un montage électronique qui délivre une tension proportionnelle à la 



problemes_corriges_delectroniq

EXERCICES ET. PROBLEMES CORRIGES Exercices et problèmes corrigés d'électronique analogique ... Le gain de l'amplificateur opérationnel est très élevé.



Amplificateur opérationnel en régime linéaire: corrigés des exercices

Le montage obtenu est un amplificateur différentiel réalisé avec 2 amplificateurs opérationnels. Exercice 6. 1. ?. R1 = R2 = 10k?.



Amplificateur Opérationnel Régime linéaire I. Modèle de lAOP II

Déterminer la fonction de transfert du montage : quand Vc=0. quand Vc est en l'air. Exercice 6. Soit un amplificateur de tension non inverseur. Trouvez 



Untitled

Exercices sur les JFET et les en régime statique et dynamique……… 31. Chapitre 2. Les amplificateurs différentiels et opérationnels. 2.1. Introduction…



Partie 3 AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL - École des Mines de

AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL EN FONCTIONNEMENT NON LINEAIRE 22 V+a=Vref+ (Vsat-Vref) R1 R1+R2 V+b=Vref-(Vsat+Vref) R1 R1+R2 Vs(t) Ve(t) +Vsat-Vsat V’a V’b Vref R2 +-ve(t) vs(t) R1 I I Vref Exercice On suppose l’AOpidéal donc: i+ = i-=0 Donc le courant dans R1 est le même que dans R2 Le circuit permet d’écrire: V+=Vref+R1I= Vref+ (Vs



Nathalie Van de Wiele - Physique Sup PCSI - Lycée les

SERIE D’EXERCICES N° 8 : ELECTROCINETIQUE : AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL EN REGIME LINEAIRE Amplificateur opérationnel idéal circuits avec un A O Exercice 1 On considère le circuit de la figure Calculer la tension u en fonction de uS uE et des résistances Calculer le courant iS dans la charge Ru en fonction de uS uE et des

E.K.Boukas, 2002Mecatronique

EXERCICES

Exercice1SachantqueR1=2:5k

etR2=45k ,trouvezlegaindel'ampli-opsuivant: ViVoR 1R 2

Exercice2SachantqueR1=2:5k

etR2=25k ,trouvezlegaindel'ampli-opsuivant: +ViVoR 1R 2

Exercice3SachantqueR1=1k

,R2=20k etR3=100k ,trouvezlegaindel'ampli-opsui- vant: +ViV oR 1R2 R 3

Exercice4SachantqueR1=1k

,R2=1k ,R3=12k ,R4=15k ,V1=3VetV2=1:5V, trouvezlasortieVodel'ampli-opsuivant: +Vi2V i1 V oR 1 R 2R 3 R 4 page1of12

E.K.Boukas, 2002Mecatronique

6 Vi V o R 1R4R 3R2 6Vi V oR 1 R 4R 3R2 iidel'amplicateuren fonctiondesresistances. 6 6iii oR1 R 4R 3R2 toutengardantlam^emechargeRL=1k page2of12

E.K.Boukas, 2002Mecatronique

RLP...........................

+15V 15VV oVi+15V

Exercice9SachantqueR1=10k

,R2=20k etR=20k ,calculezlatensiondesortieVodans lesdeuxcassuivants: cas1:Vi1=+5VetVi2=+1V. cas2:Vi1=+12VetVi2=+3V.

15V+15V

Vi1V i2 V oR 1R 2R i 1i 2i 6 seur.

Exercice12DeterminezlegainVo

Videl'amplicateuroperationnelsuivant:

+An

15V+15V

ViVoR 1R i 1i6 page3of12

E.K.Boukas, 2002Mecatronique

ViVo10k

10F

ViVo20k

100k
Vn

1Solutions

Solutiondel'exercice1:

Lecircuitestunsimpleampli-opinverseur.

Legainducircuitest:

gain=R2

R1=452:5=18

Solutiondel'exercice2:

de1.

Legaindel'ampli-opinverseurest:

gainpartiel=R2

R1=252:5=10

Legainglobalest:

gainglobal=(gaindusuiveur)(gainpartiel) gainglobal=(1)(10)=10 page4of12

E.K.Boukas, 2002Mecatronique

Solutiondel'exercice3:

gain=1+R2

R1=1+201=21

Solutiondel'exercice4:

V o=R3

R1(Vi2Vi1)=R3R2(Vi2Vi1)=121(1:5V3V)=18V

Solutiondel'exercice5:

6 Vi V o R 1R4R 3R2 i 1 i 2i3i 3xy V +=V V x=Vi i

1=i2+i3(1a)

V yVx=VyVi=R2i3=)Vy=R2i3+Vi(1b) V oVy=R3i1=)Vo=R1i3+Vy(1c) V y=R4i2=)i2=Vy

R4(1d)

V x=Vi=R1i3=)i3=Vi

R1(1e)

page5of12

E.K.Boukas, 2002Mecatronique

i

1=i2+i3=Vy

R4+ViR1

i

1=R2i3+Vi

R4+ViR1=R2(Vi

R1)+Vi

R4+ViR1=ViR1+R2R1R4+1R1

(2a) V oVy=R3i1 V o(R2i3+Vi)=R3i1 V o(R2(Vi

R1)+Vi)=R3

V iR1+R2R1R4+1R1 V o=ViR2

R1+1+R3R1+R2R1R4+1R1

(3a)

Enn,l'equationchercheeest:

V o

Vi=R2R1+1+R3R1+R2R1R4+1R1

etlegainest: gain=R2 siR1!1=)gain=1+R3 R4 siR2!0=)gain=1+R3(R1+R4) R1R4

Solutiondel'exercice6:

6Vi V oR 1 R 4R 3R2x y -i1 i 2i 3 i 4 V +=V page6of12

E.K.Boukas, 2002Mecatronique

V x=0 i

3=i2+i4(4a)

i 1=Vi

R1(4b)

i 2=Vy

R2(4c)

V oVy=R3i3(4d) V y=R4i4(4e) i

2+i1=0=)i2=i1

V x=Vi=R1i3=)i3=Vi

R1(4g)

Enutilisant4b,4cet4e,onobtient:

V y=R4i4=R2i2=R2i1=R2Vi

R1(5a)

V o=Vy+R3i3 V o=Vy+R3(i2+i4) V o=Vy+R3(Vi

R1+VyR4)

V o=R2Vi R1+R3

ViR1R2ViR1R4

V o=ViR2

R1+R3R1+R2R3R1R4

(6a)

Enn,l'equationchercheeest:

V o=ViR2R4+R3R4+R2R3 R1R4 etlegainest: gain=R2R4+R3R4+R2R3 R1R4 siR4!1=)gain=R2+R3 R1 siR3!0=)gain=R2 R1 page7of12

E.K.Boukas, 2002Mecatronique

Solutiondel'exercice7:

6 6iii oR1 R 4R 3R2 ?i i i zx V +=V

CommeV+=0,alorsonendeduitque:V+=V=0.

Deplus,puisqueV=Vx,alorsonaaussiVx=0.

i i=io+i V (potentielsxetz) i iR2+iR4=0(7a) i

1R2=iR4(7b)

i

1R2=(iiio)R4(7c)

i i[R2+R4]=ioR4(7d) i i=ioR4 R2+R4 (7e)

Finalement,onobtient:

i o ii=1+R2R4

Solutiondel'exercice8:

RLP...........................

+15V 15VV oVi+15V -i1=0 page8of12

E.K.Boukas, 2002Mecatronique

V o=Vi V +=Vi V =Vo9 ;V o=A(V+V) V o=A(ViVo)=)Vo(1+A)=AVi V o

Vi=A1+AetavecAtresgrand,onobtient=)Vo=Vi

V o=Vi=+5V

Leschemaequivalentducircuitest:

Vi=5VR

1 R 2+15V i 1=0 ?i i=15V

R1+R2=15V10k

=1:5mA R 2=Vi i=5V1:5mA=3:33k R 1=10k

R2=10k

3:33k =6:66k

Vi=1:53VR

1 R

LR2+15V

i 16=0? ?i i 2

LecourantiatraversR1est:

i=15V

R1+R2RLR2+RL=(15V)(6:66k

)+(3:33k )(1k )(3:33k )+(1k )2mA

LatensionViest:

i=i1+i2=2mA i=Vi

R2+ViRL=Vi1R2+1RL

=2mA V i=2mA 1

R2+1RL=2mA

1 (3:33k )+1(1k )1:53V potentiometreetdel'impedancedecharge. page9of12

E.K.Boukas, 2002Mecatronique

Solutiondel'exercice9:

cas1:Latensiondesortiedel'ampli-opest: V o=R

R1Vi1RR2Vi2

V o=20k 10k (5V)20k 20k (1V) V o=11V cas2:Latensiondesortiedel'ampli-opest: V o=R

R1Vi1RR2Vi2

V o=20k 10k (12V)20k 20k (3V) V o=27V ensaturationcarleresultatserafausse.

Solutiondel'exercice10:

del'ampli-op.

L'equationdel'ampli-opinverseurest:

V o=R2 R1Vi etsongainest: A=R2

R1=VoVi=5V0:1V=50

SionchoisitR1=1k

alorsR2=50(1k )=50k

Eneet:

V i gainAVo

0V500V

0:1V505V

page10of12

E.K.Boukas, 2002Mecatronique

Solutiondel'exercice11:

Legaindel'ampli-opinverseurestdenipar:

A=1+R2

R1

50=1+R2

R1

SionchoisitR1=1k

alorsona: R

2=(501)(R1)=(49)(1k

)=49k V i gainAVo

0V500V

0:1V505V

Solutiondel'exercice12:

ona: V iVn

R1+VoVnR=0

Commelegaindel'ampli-opestA,alors:

V o=AVn V i

R1V0AR1+VoRV0AR=0=)Vo=AR

R1Vi R R1A

SachantqueA>104,onobtient:

quotesdbs_dbs17.pdfusesText_23
[PDF] exercice corrigé sur les dependances fonctionnelles

[PDF] exercice corrigé sur les fonction affine seconde

[PDF] exercice corrigé sur les semi conducteurs

[PDF] exercice corrigé sur les vecteurs seconde

[PDF] exercice corrigé système de congruence

[PDF] exercice corrige systeme de numeration pdf

[PDF] exercice corrigé système différentiel

[PDF] exercice corrigé tableau economique densemble

[PDF] exercice corrigé test dhomogénéité

[PDF] exercice corrigé test dhypothèse

[PDF] exercice corrigé traitement de salaire pdf

[PDF] exercice corrigé traitement thermique des aciers pdf

[PDF] exercice corrigé translation et rotation 4eme

[PDF] exercice corrigé variateur de vitesse pdf

[PDF] exercice corrigés vecteurs colinéaires et alignement