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SERIE DEXERCICES N° 8 : ELECTROCINETIQUE

SERIE D'EXERCICES N° 8 : ELECTROCINETIQUE : AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL EN REGIME LINEAIRE. Amplificateur opérationnel idéal circuits avec un A.O.. Exercice 1.



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13 janv. 2022 de connaître l'amplificateur opérationnel et ses caractéristiques idéales et rélles ; ... en ce qui concerne les séances de cours ou d'exercices ...



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TD de Systèmes Electroniques Analogiques ERII4 – 1 Semestre

I. Exercice n°1. On dispose d'un AOP de gain statique 106dB ayant un pôle dominant à 104 rd/s et deux pôles HF situés à 107 rd/s et 109 rd/s.



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RECUEIL DE SUJETS Délectronique Electronique de commande

Exercice N°1 : Le montage représenté ci-dessous utilise un amplificateur opérationnel idéal en fonctionnement linéaire. 1) Déterminer l'expression du gain.



Lamplificateur opérationnel

Les amplificateurs opérationnels ont été conçus initialement pour la résolution Le courant d'entrée étant négligeable l'application du théorème.



SERIE DEXERCICES N° 8 : ELECTROCINETIQUE

Amplificateur de tension non inverseur. La borne A est portée au potentiel u1 et la borne B est mise à la masse. Déterminer le gain uS / u1 en fonction 



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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 



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Chapitre 2 AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL IDEAL

QUELQUES APPLICATIONS : IV.1. Montage suiveur. Pour ce montage (figure 10) on a V+ = Ve et V- 



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 



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L'analyse des circuits électriques linéaires est gouvernée par les lois et Application du théorème de Thévenin: CaJculer la tension Vs du circuit ...



amplificateur operationnel en regime non lineaire

saturation positive et négative de l'amplificateur. Puisque l' AOP ne fonctionne plus en régime linéaire il n'y a plus proportionnalité entre les tensions.

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) Vquotesdbs_dbs47.pdfusesText_47
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