Accéder au contenu principal

La fonction d'amplificateur

La fonction d'amplificateur

  • Définition:

Un amplificateur électronique est cossus pour amplifier un signal électrique par exemple pour amplifier la voix (téléphone, amplificateur audio) ou pour amplifier des signaux (traitement des signaux).
La fonction d'amplificateur

Les montages amplificateur ont besoin d'une alimentation continue la plus stable possible.
Symbole d'amplificateur opérationnel.
La fonction d'amplificateur

L'amplification (le gain):

C'est le rapport de l'amplitude de signal de sortie sur l'amplitude de signal d'entré.

Utilités d'un ampli-op:


- Contrôler l'amplitude d'un signal.
- Atténuer ou booster certains fréquences
- Adaptateur d'impédance (buffer)
- Rectifier double alternance de précision
- Mélangeur de signaux (MIX,....) 

La fonction d'amplificateur

à droite notion EU à gauche notion US

Constitution de l'ampli-op:


-> Vin = différence de potentiel entre entrées de l'AOP
-> Zd = impédance différentielle séparent les en entrées + et -, Presque ou égal 1Meg Ohm
(varie avec fréq !).
-> Vs + Vs - appelés aussi Vcc et Vdd = les source d'alimentation (alimentation 
symétrique ex: +5V et -5V)
-> Zout = impédance de sortie (Voir limitation)
-> G = A = facteur d'amplification de l'ampli op.
-> Le carré bleu = source de tension (la tension sortie) contrôlée en

tension (la tension d'entrée) avec un gain A.

La fonction d'amplificateur

Modèle idéal de l'ampli-op:


On travail souvent avec un modèle simplifié de l'ampli-op:

Hypothèse d'idéalité:

-> Gain = infinie
-> Zin = Zd = infinie
-> Zout = 0
-> Vout = 0 si V+ = V- (pas d'offset)

-> Band passante infinie

 Et donc:
Lien entre les entrée et la sortie

Vout = A(V+ - V-)

Plage de fonctionnement de l'ampli op:


-> Plage linéaire si -Vcc < Vout < +Vcc
-> Plage de saturation si le gain est tel que la valeur absolue [Vout]
tend à etre > Vcc
 --> Alors, si V+ > V- => Vout = Vcc

 --> Alors, si V+ < V- => Vout = -Vcc

Règle pour les amplis-op idéaux:


1. Si régime linéaire => V+ = V-
2. Aucun courant ne peut circuler entre l'entrée non inverseuse (V+) et

l'entrée inverseuse (V-) => Il ne découle que i+ = i- = 0

N'oubliez-pas "les applications de l'amplificateur opérationnel"

Commentaires

Posts les plus consultés de ce blog

Torseur associé à une mécanique

Torseur associé à une mécanique      Définition Une A.M est complètement définie lorsque nous connaissons les deux vecteurs 'F' et 'Ma'('F'). Nous allons donc regrouper ces deux vecteurs dans une entité mathématique appelée Torseur. Le torseur associé à l'action mécanique exercée en A, par un solide 1 sur un solide 2 sera noté: Remarques: Comment déplacer un torseur d'un point vers un autre point  Addition de torseur Torseur d'une action mécanique réciproque Torseurs particuliers: Torseur glisseur   On appelle torseur glisseur au point A, tout torseur associé à une action mécanique dont le moment résultant est nul en ce point.  Torseur couple On appelle torseur couple, tout torseur associé à une action mécanique dont le résultante est nulle. Les éléments de réduction d'un torseur couple sont les mêmes  en tout point. Actions mécaniques particulières: ...

Comment calculer le temps de charge de la batterie et le courant de charge ?

Comment calculer le temps de charge de la batterie et le courant de charge ? Voici la formule pour le temps de charge de la batterie au plomb. Temps de charge de la batterie = capacité de la batterie en Ah / courant de charge A C'est-à-dire T = temps de charge horaire Ah = capacité de la batterie b Ampères de la batterie A = courant de charge Ampère Exemple: Supposons que la batterie 120Ah, Nous allons d’abord calculer le courant de charge de la batterie 120 Ah. Nous savons également que le courant de charge doit être de 10% de la capacité de la batterie en Ah. Ainsi, Courant de charge pour batterie 120Ah = 120 Ah × (10/100) = 12 ampères. Mais en raison de certaines pertes, nous pouvons prendre 12-14 ampères pour recharger les batteries au lieu de 12 ampères. Supposons que nous prenions 13 ampères pour l'expédition, alors, Le temps de charge de la batterie est de 120 heures En pratique, il a été observé que 40% des pertes se produisent si la...

Résistance de matériaux

Loi de la RDM La résistance des matériaux est l'étude de la résistance et de la déformation de solides arbres de transmission bâtiments, diverses pièces mécaniques ...) dans le but de déterminer ou vérifier leurs dimensions a fin qu'ils supportent les charges qu'ils subissent ,dans des conditions des sécurité satisfaisantes et au meilleur coût (optimisation des formes, des dimensions, des matériaux...). Son domaine d'application étant très large et les situation rencontrées nombreuses et variées, il est nécessaire de mettre en place des hypothèse simplificatrices dans le but de standardiser les cas d’étude. La résistance des matériaux n'étudie que des solides de formes simples les " poutres " par exemple. Bien souvent il est possible de modéliser des solides par une poutre, à la condition que ceux Ce pont a été vérifié en Résistance des Matériaux pour : - Assurer sa résistance sous son propre poids et celui des véhicules - Assurer sa ...