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REDRESSEMENT-FILTRAGE-REGULATION But : obtenir à partir d'une tension alternative (par exemple 220 V, 50 Hz du secteur), une tension continue 



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[PDF] REDRESSEMENT ET FILTRAGE

1 TP CIRCUITS ELECTRIQUES R DUPERRAY Lycée F BUISSON PTSI REDRESSEMENT ET FILTRAGE OBJECTIFS ✓ Utilisation de diodes pour redresser 



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REDRESSEMENT-FILTRAGE-REGULATION But : obtenir à partir d'une tension alternative (par exemple 220 V, 50 Hz du secteur), une tension continue 



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C'est le rôle du transformateur de changer l'amplitude de la tension, mais le transformateur ne marche qu'avec une tension alternative Il faut donc dans un 



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Chaque binôme doit rédiger un compte rendu, sur feuille, comprenant : obtenus • Les TP bien entendu doivent comporter une introduction, préciser le Le montage de la Figure qui suit se décompose en deux : redressement / filtrage par la



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Prenez en note tout élément pouvant figurer dans un compte-rendu de TP : Fabriquer un signal quasi-continu par redressement puis lissage d'un signal 



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Redressement double alternance et filtrage 24 TP 3 ALIMENTATION STABILISEE 25 3 1 Caractéristique Courant - Tension d'une diode Zéner 25 3 2



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13 nov 2014 · Compte rendu de TP : Conversion alternatif-‐continu non commandée (04/11/ 2014) ce TP : redressement PD2, redressement P3, redressement PD3 II III 1 b Charge résistive avec inductance de filtrage On place une 



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potentiel entre la diode est de 0 6V premier et la deuxième diode 0 6V donc on obtient : Ve>0 Vs=Ve(R/( 2*R D+R)) Ve



TP 01 : Redressement et filtrage

TP N° 11 : REDRESSEMENT FILTRAGE I Objectifs On montre d’abord comment l’utilisation de diodes permet de redresser une tension alternative on étudie ensuite le filtrage passe-bas de la tension redressée pour obtenir une tension continue II

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MP et MP* Travaux Pratiques

REDRESSEMENT-FILTRAGE-REGULATION

But : obtenir à partir d'une tension alternative (par exemple 220 V, 50 Hz du secteur), une tension

continue stabilisée i.e. un fonctionnement de source de tension idéale.

I - Redressement

On modélise la diode utilisée par la caractéristique suivante :

1) Redressement mono alternance

On désire réaliser un redressement monoalternance d'une tension sinusoïdale à l'aide d'une diode et visualiser simultanément le signal sinusoïdal délivré par le GBF (sur voie 1) (environ qqs kHz et d'amplitude de quelques V : attention à ne pas dépasser les

amplitudes admissibles par la carte d'acquisition si vous l'utilisez) et le signal redressé (sur voie 2)

c'est-à-dire une tension proportionnelle au courant traversant la diode.

? Proposer un montage. Attention aux éventuels problèmes de masse. Si besoin, utiliser un

transformateur d'isolement. Visualiser les deux signaux pour différentes amplitudes du signal

délivré par le GBF. Mettre en évidence le rôle du seuil sur le signal redressé. Visualiser également

à l'oscilloscope la caractéristique de la diode en passant en mode XY. Mesurer la tension de seuil de

la diode. Pour s'affranchir du seuil, on réalise le montage suivant où le GBF est modélisé par un générateur de Thévenin de résistance interne 50 W. ? Observer le signal de sortie pour différentes amplitudes du signal d'entrée. Comparer à la situation précédente. Quel problème apparaît aux hautes fréquences ? Expliquer. ? Faire une acquisition d'un signal redressé mono

alternance et effectuer une analyse de Fourier sous Synchronie. Vérifier que le redressement

(traitement non linéaire) a eu pour conséquence un enrichissement du spectre. Mesurer valeur moyenne et valeur maximale Sm du signal et faire le rapport des deux. Est-ce conforme au résultat attendu ? ? On pourra aussi comparer l'amplitude du fondamental à Sm.

On donne la décomposition en série de Fourier du signal redressé monoalternance :

-w p-w+p= =1

1²42cos22sin1nmntntSts

2) Redressement double alternance

On utilisera un pont de Graetz (pont à 4 diodes). ? Commencer la visualisation simultanée de la tension sinusoïdale délivrée par le GBF et de la tension aux bornes de la résistance avec une amplitude à l'entrée assez importante. Diminuer cette amplitude. A partir de quelle amplitude d'entrée le redressement ne s'effectue plus. Expliquer.

Pour s'affranchir du problème précédent, on réalise le montage ci-dessous comprenant 5 résistances

identiques.

? Analyser la fonction de ce montage (pour simplifier, on supposera que l'une des diodes est bloquée

quand l'autre est passante et vice versa).

Tranfo Redresseur Filtre Régulateur

50 Hz, 220 V

ud id Us 0 ud id Y2

MP et MP* Travaux Pratiques

? Refaire la même manipulation que précédemment pour vérifier le redressement double alternance sans l'inconvénient signalé dans le précédent montage. ? Faire une acquisition et effectuer une analyse de Fourier du signal redressé double alternance. Vérifier que le

redressement (traitement non linéaire) a eu pour conséquence un enrichissement du spectre.

Mesurer valeur moyenne et valeur maximale Sm du signal et faire le rapport des deux. Est-ce

conforme au résultat attendu ? ? On pourra aussi comparer l'amplitude du fondamental à Sm.

On donne la décomposition en série de Fourier du signal redressé double-alternance :

-w p-p= =1

1²42cos42nmntnSts où w est la pulsation du signal sinusoïdal AVANT redressement.

? Quelle est donc l'amplitude du fondamental du signal redressé ? Bien vérifier ceci sur le spectre du

signal.

II - Filtrage

Réaliser le montage suivant (détecteur de crête) avec un condensateur chimique (polarisé ! attention au sens de branchement) C = 10 µF. Pour la résistance de charge R c, on prendra les valeurs successives donnant au produit

CRc les

valeurs suivantes :

TCRc10=, TCRc= et 10/TCRc=. On

prendra un signal de fréquence 1 kHz par exemple. On peut aussi reprendre le montage du redressement monoalternance sans seuil du I.1 en ajoutant le condensateur en parallèle sur la résistance R c.

? Visualiser la tension à la sortie. Comment est modifiée cette tension par rapport au montage sans

condensateur ? Attention à bien se placer en DC sur l'oscilloscope pour voir la composante continue

du signal.

? A quelle condition sur CRc obtient-on la détection de crête désirée, c'est-à-dire un filtrage efficace ?

III - Régulation

1) Diode Zener

? Reprendre le montage initial du I.1 en remplaçant la diode par une diode Zener afin de

visualiser sa caractéristique. La partie de cette caractéristique " nouvelle » par rapport à une

simple diode à jonction est utilisée pour réguler la tension. Mesurer la tension de seuil de cette

partie de caractéristique appelée tension Zener. ? Reprendre le montage de la partie II en ajoutant en parallèle sur Rc une diode Zener. Attention

à la brancher dans le bon sens (pour qu'elle fonctionne dans sa partie Zener). Faire vérifier dans

le doute. Observer la tension de sortie en faisant varier Rc. La diode Zener joue-t-elle bien sonquotesdbs_dbs2.pdfusesText_2