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Oct 28 2008 06:18am
Quote (Bigoud @ Tue, 28 Oct 2008, 12:04)
Y'a quelqu"un qui est fort en electronique?


moi si tu veu ba sa depen de ou tu en n ai ^^
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Oct 28 2008 06:35am
Je vais scanner l'exo ^^
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Oct 28 2008 06:39am
Quote (Bigoud @ Tue, Oct 28 2008, 12:35pm)
Je vais scanner l'exo ^^


nice star
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Oct 28 2008 06:40am
Quote (Bigoud @ Tue, 28 Oct 2008, 14:35)
Je vais scanner l'exo ^^


ok smile.gif
je regarde ca des que t'a poster ( si je suis la tongue.gif)
/e yeah nice star smile.gif

This post was edited by ishka on Oct 28 2008 06:40am
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Oct 28 2008 06:42am


Je dois rendre ca pour mardi prochain et j'ai trop la flemme de m'y mettre ^^

This post was edited by Bigoud on Oct 28 2008 06:43am
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Oct 28 2008 06:47am
impédance d'entrée je me souviens plus ce que c'est (si tu me rapelle ce que c'est j'y répond)

pour Vs/Ve tu fais un millmann au point situé à coté de l'entrée "-" de l'AO, si on suppose l'AO parfait en régime linéaire le potentiel en ce point vaut zéro
ça te donnera une relation entre Vs et le potentiel du 2eme noeud, qui s'obtient avec un diviseur de tension sur Ve

je fais les calculs et jte dis la suite après


e/ nvm, faut pas faire un diviseur de tension pour le 2eme noeud sinon on a direct VS = -5Ve

millmann au premier point :

0 = Vs/10R + Va/R
(Va est le potentiel au second noeud)

millmann au second point :
Va(3/R) = Ve/R = > Va = Ve/3

donc 0 = Vs/10R + Ve/3R




me suis ptet planté j'ai pas vérifié


This post was edited by Hubbard on Oct 28 2008 06:55am
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Oct 28 2008 06:52am
L'impédance d'entrée Ze correspond au courant d'entrée, et on peut la représenter comme une résistance branchée entre les entrées. C'est cette impédance qui consomme de la puissance sur l'élément connecté à l'entrée.
Or avec les AO, cette impédance est très élevée, et donc le courant d'entrée est très faible, inférieur à 200nA pour les AO les moins performants.

Cette qualité est très importante car elle permet de ne pas perturber la source connectée à l'entrée, ce qui est particulièrement utile lorsque l'on souhaite réaliser des mesures.

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Oct 28 2008 06:56am
Montage inverseur :



U1 = 0
I = 0

G = - R2 / R1
Ze = R1

Le courant d'entrée du montage (et non de l'AO) est donné d'après la loi d'Ohm par I1 = (Ue - U1) / R1 , soit I1 = Ue / R1
L'impédance d'entrée Ze de ce montage est donc égale à R1

Cette impédance d'entrée est donc très faible par rapport à celle de l'AO, car on ne peut pas prendre une valeur trop élevée pour R1 car R2 doit être encore plus élevée selon le gain. On perd donc avec ce montage une partie des qualités de l'AO.


Montage non inverseur :



G = (R1 + R2) / R1

Ze = Z(AO)


La tension d'entrée étant appliquée directement à l'entrée non inverseuse, l'impédance d'entrée du montage est simplement égale à celle de l'AO, c'est pourquoi ce montage est plus avantageux que l'amplificateur inverseur sur ce point.


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Oct 28 2008 07:03am
pour l'impédance d'entrée,

ici I1 = (Ve-Va)/R = Ve(2/(3*R))

donc impédance d'entrée de 3*R/2

pour faire Vs=-5Ve il faut changer la résistance de 10R pour une de 15R (refais les calculs tu trouveras bien Vs=-5Ve)

pour les calculs en détail regarde mon post précédent


e/

pour avoir Vs = 5Ve, tu peux

- foutre un montage inverseur (avec R1=R2) entre les 2 blocs (j'ai pas vérifié, ça devrait marcher)
- mettre un dipôle pouvant être modélisé par une résistance négative à la place de la résistance de 15R (j'ai deja vu des trucs comme ça, ça existe, c'est justement des montages à AO)

This post was edited by Hubbard on Oct 28 2008 07:11am
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Oct 28 2008 07:18am
merci ^^
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