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CARACTERISTIQUE DE L'AOP IDEAL On se limitera à l'étude de l'amplificateur opérationnel idéal, c'est à dire sans défaut ni limitation



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[PDF] Chapitre 2 AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL IDEAL

CARACTERISTIQUE DE L'AOP IDEAL On se limitera à l'étude de l'amplificateur opérationnel idéal, c'est à dire sans défaut ni limitation



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Considérons le circuit de la figure 5 ; si l'amplificateur opérationnel est idéal, sa tension de sortie est nulle Soit VS la tension de sortie de l'amplificateur réel V +



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La sortie est un générateur de tension idéal s V est indépendant de s I II L' amplificateur opérationnel (AO) A) 



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Lorsque l'AOP est parfait, on fait suivre le triangle du symbole ∞, sinon on précise son coefficient d'amplification réel Le signe + en sortie est souvent omis 1 2 



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Les caractéristiques d'un AOp idéal sont : Amplification différentielle infini : A=∞ Bande passante infinie Résistance de sortie nulle Courants d'entrée nuls i 



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Pascal LOOS Chapitre 2 : Amplificateur opérationnel idéal Page 1

Chapitre 2

AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL IDEAL

I. CARACTERISTIQUE DE L'AOP IDEAL.

On se limitera à l'étude de l'amplificateur opérationnel idéal, c'est à dire sans défaut ni limitation. La raison en est que dans les conditions où l'on utilisera l'AOP, ces défauts et limitations seront négligeables.

I.1. Symbole :

Le symbole normalisé est représenté à la figure 1: -V CC _ +V CC

Figure 1

S

E +E -

Il comporte 5 connexions :

E + et E - sont respectivement les entrées non

inverseuse et inverseuse. La différence de poten- tielle entre ces deux entrées est appelée tension différentielle d'entrée V d EE VVV d (II-1)

S est la sortie,

+V

CC et -V

CC correspondent aux tensions d'alimen- tation de l'AOP. Le plus souvent elles sont de va- leur identique (on alimente l'AOP par une alimen- tation symétrique) mais cela n'est pas une obligation. Enfin, elles ne sont en général pas re- présentées dans les montages électroniques, mais elles doivent être prises en compte si l'on veut ap- pliquer la loi des intensités (cf. chapitre 1 § I) à l'AOP. Le symbole anglo-saxon (figure 2) est utilisé dans certains ouvrages : _

Figure 2

S

E +E -

I.2. Caractéristique.

I.2.a. Caractéristique d'entrée.

L'impédance d'entrée est infinie. La conséquence en est qu'aucun courant n'entre ou ne sort des bornes E+ et E-. V d 0 0 E+ E-

I.2.b. Caractéristique de sortie

La sortie S doit être considérée comme un pôle d'une source de tension placée entre la masse et S. C'est une source de tension liée à la tension différentielle d'en- trée. La source étant idéale, l'impédance série est nulle.

I.2.c. Caractéristique de transfert.

C'est la courbe (figure 3) représentant la valeur de la tension de sortie en fonction de la tension d'entrée différentielle. Figure 3V S V d -V CC +V CC

Elle comporte deux domaines distincts :

Le domaine linéaire pour lequel on à :

dS

VV (II-2)

Les domaines de saturation dans lesquels V

S ne peut prendre que deux valeurs : + V CC ou - VCC De cette caractéristique on peut en déduire : Si V S est différente de + V CC ou de - V CC , alors la relation (II-2) impose V d = 0. Si V d

0, alors V

S = + V CC ou - V CC

Notations : Dans la suite de ce cours :

la tension V d sera notée la tension V E+ notée V la tension V E- notée V

I.3. Modèle équivalent.

On peut donc remplacer l'AOP par le schéma équiva- lent représenté figure 4 :

Figure 4

S

E +E -

V V V S quotesdbs_dbs7.pdfusesText_5