[PDF] Électronique 1 - Chamilo



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TD Electronique 1 (SP2 11-12) 3/15 - Chamilo

TD Electronique 1 (SP2 11-12) 5/15 R Zc=1/jC ω Ve Vs Ie Is H R=1k Ωet C=33 µF 1 Exprimer la fonction de transfert e S V V H( jω) = sous sa forme canonique 2 Tracer le diagramme asymptotique de Bode de H( jω) 3 Préciser de quel type de filtre il s'agit 4 Identifier et calculer la fréquence de coupure fc 5 Calculer le module db





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CM -Eln1 -PROF -2011 -09 -01.ppt 1 olivier.gallot -lavallee@grenoble.cnrs.fr

Électronique 1 (SP2 11/12)

Outils d"analyse (Quadripôle, Fonction de

transfert, Diagramme de Bode) - Diodes -

Transistors - Amplificateurs Opérationnels

CM -Eln1 -PROF -2011 -09 -01.ppt olivier.gallot -lavallee@grenoble.cnrs.fr 2 Déroulement du module " Eln1 »■Formation:■8 heures de Cours Magistraux ■14 heures de Travaux dirigés ■20 heures de Travaux pratiques ■Évaluation:■1 TEST " surprise » de 30 minutes ■1 DS de 2 heures ■1 EP (Examen Pratique) de 2h C/TD CM -Eln1 -PROF -2011 -09 -01.ppt olivier.gallot -lavallee@grenoble.cnrs.fr 3 Objectif■Connaître les fonctions électroniques de bases et leurs caractéristiques CM -Eln1 -PROF -2011 -09 -01.ppt olivier.gallot -lavallee@grenoble.cnrs.fr 4

Diapositive de résumé■Quadripôle, fonction de transfert, filtre et diagramme de Bode (2h)

■Diodes à semi-conducteur et montages usuels (2h) ■Transistors à jonction (bipolaires) et montages usuels (+variantes) (2h) ■Amplificateurs Opérationnels et montages usuels (2h) CM -Eln1 -PROF -2011 -09 -01.ppt olivier.gallot -lavallee@grenoble.cnrs.fr 5

Quadripôle, fonction de transfert,

filtre et diagramme de Bode (2h)

Créer un modèle équivalent

Caractériser le rapport sortie/entrée

Représenter un filtre électronique

Quadripôlev

2(t):sortie

v1(t):entrée i2(t)i 1(t) optionneloptionnel 00 0 -40db/dec

φ(°)Hdb

ω(rad/s)

ω(rad/s)

-180° 0 résonant707.00 ==M mN n nmmmK kL l lkkk pppppp

112112

q es

121121

.p. VV pH wwwxwwwx a

Pulsations de coupures

Pulsations propresCoefficient d"amortissement

Gain statique

CM -Eln1 -PROF -2011 -09 -01.ppt olivier.gallot -lavallee@grenoble.cnrs.fr 6

Le quadripôle ■

Il peut être parfois utile de modéliser un composant ou un circuit (ensemble de composants) sous la forme de boîtes noires, dont on ne connaîtrait que les paramètres d"entrée/sortie

Quadripôle

QuadripôleV

s:sortie V e:entrée Is Ie Is Ie V e V s Zs Ze V s0 ou Z e ch

Quadripôle

Quadripôle équivalent

Z2 Z3 Eth (t) Is Ie Z1 Rch V e V s

Quadripôle

Circuit d"origine

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Identification des paramètres du

modèle en " Z simplifié »■ Le modèle en Z est adapté à l"Électronique d"Instrumentation V s0 0Iss s e IVZ 0Vss0 s s IVZ /2VV quand ZZs0schs =Rch IeV e IsV s Zs Ze 0Iss0 s VV 0Iee e s IVZ ee ch eIVZ= CM -Eln1 -PROF -2011 -09 -01.ppt olivier.gallot -lavallee@grenoble.cnrs.fr 8

Modèles équivalents

(généralisation) Il existe 3 principaux modèles équivalents:■

Le modèle en " H »

Le modèle en " Z »

Et le modèle en " Y »

1/Y 11 I2 I1 V 1 V 2 1/Y 22
Y 12.V 2 Y 21.V
1I2 I1 V 1 V 2 Z22 -Z 12.I2 Z11

Z21.I1

I2 I1 V 1 V 2 1/H 22
H 21.I1
H 12.V 2 H 11 21

22211211

21VV.YYYY

I-I 21

22211211

21I-I.ZZZZ

VV 21

22211211

21VI.HHHH

I-V CM -Eln1 -PROF -2011 -09 -01.ppt olivier.gallot -lavallee@grenoble.cnrs.fr 9

Association série: [Z

] = [Z "] + [Z

Association parallèle: [Y

] = [Y "] + [Y

Association cascade: [C

] = [C "] [C

Règles d"association de quadripôles

V" 1 V 2 V"" 1 V"" 2 V" 2 I"1 I"2 I"" 1 I"" 2 V 1I1 I2 Q" Q"" V" 1 V 2 V"" 1 V"" 2 V" 2 I"1 I"2 I"" 1 I""2 V 1I1 I2 Q" Q"" V"quotesdbs_dbs23.pdfusesText_29