i
i
i
i
i
i
i
i
i
u
Diode idéale : Pour une diode idéale, R d = 0 et
Vs = 0. Sa caractéristique est représentée ci-contre.
i
u
V Z
• Diode Zener idéale
La caractéristique d’une diode Zener idéale est représentée ci-contre. V Z se situe entre −10 V et −50 V
selon la diode.
2.4. Applications
Redressement simple et double alternance d’un courant alternatif : pour un courant
alternatif i(t) quelconque, on définit une intensité moyenne I moy et une intensité efficace
I eff par :
I moy =
1
T
T
0
i(t)dt et I
2
eff =
1
T
T
0
i
2 (t)dt
I moy se mesure avec un ampèremètre magnétoélectrique en position DC.
I eff se mesure avec un ampèremètre RMS pour un signal de forme quelconque.
On définit également le facteur de forme F par :
F = I eff /I moy
et le taux d’ondulation :
t = I ond,max /I moy
À partir de la loi de Joule, on peut montrer que F
2 = 1 1 t
2 .
e GBF
R
i
v
tension
créneaux
Commutation : lorsque qu’une diode est soumise à une tension
créneaux, sa réponse n’est pas instantanée. Les temps de commutation t on et t off sont dûs au mouvement des charges stockées
dans la zone de transition. Ils sont de l’ordre de la ms. On les
appelle « temps de recouvrement direct ou inverse ». De plus
t on < t off T (la première condition n’est pas respectée sur les
diagrammes ci-dessous pour mettre en évidence le phénomène).
4. ÉLECTRONIQUE
309
i
i
i
i
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u
Diode idéale : Pour une diode idéale, R d = 0 et
Vs = 0. Sa caractéristique est représentée ci-contre.
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V Z
• Diode Zener idéale
La caractéristique d’une diode Zener idéale est représentée ci-contre. V Z se situe entre −10 V et −50 V
selon la diode.
2.4. Applications
Redressement simple et double alternance d’un courant alternatif : pour un courant
alternatif i(t) quelconque, on définit une intensité moyenne I moy et une intensité efficace
I eff par :
I moy =
1
T
T
0
i(t)dt et I
2
eff =
1
T
T
0
i
2 (t)dt
I moy se mesure avec un ampèremètre magnétoélectrique en position DC.
I eff se mesure avec un ampèremètre RMS pour un signal de forme quelconque.
On définit également le facteur de forme F par :
F = I eff /I moy
et le taux d’ondulation :
t = I ond,max /I moy
À partir de la loi de Joule, on peut montrer que F
2 = 1 1 t
2 .
e GBF
R
i
v
tension
créneaux
Commutation : lorsque qu’une diode est soumise à une tension
créneaux, sa réponse n’est pas instantanée. Les temps de commutation t on et t off sont dûs au mouvement des charges stockées
dans la zone de transition. Ils sont de l’ordre de la ms. On les
appelle « temps de recouvrement direct ou inverse ». De plus
t on < t off T (la première condition n’est pas respectée sur les
diagrammes ci-dessous pour mettre en évidence le phénomène).
4. ÉLECTRONIQUE
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