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– Rôle de R B : on veut que I B = Cste donc que (V BB , R B ) soit équivalent à un générateur
de courant. Il faut donc que R B soit importante : R B ≈ 10 kV. Dans la maille 1 :
V BE = V BB − R B I B
– Rôle de R C : elle limite I C (P max vaut quelques 0,1 mW ) : 200 V < R C < 1 kV. Dans
la maille 2 : V CE = V CC − R C I C .
i C
i B
V CE
V BE
V BB
V CC
V CC /R C
0,6 V
S
B
P
droite de
commande
statique
droite de
charge
statique
P
Le point de fonctionnement P est représenté
sur la figure ci-contre. On distingue alors deux
modes de fonctionnement du transistor.
• En commutation :
– V BE < 0, 6 V ; I B très faible ; I B ≈ I C ≈ 0
donc V CE = V CC : le transitor est bloqué
(point B ) ;
– I B est maximum ; V BE ≈ 0, 6 V ;
V CE ≈ 0 V et I C ≈ V CC /R C le transistor
est saturé (point S ).
• En amplification : entre les points B et S,
sur la droite de charge statique : I C = bI B .
i B
i C
i E
V CE
V BE
V CC
R C
R 2
R 1
Le transistor peut être polarisé par une seule
alimentation V CC et un pont diviseur :
V BE =
R 1
R 1 1 R 2
V CC
V CE = V CC − R C I C
3.2. Le transistor amplificateur
i e = i B
i S = i C
V CE = v S
v e = V BE
Une fois le transistor polarisé, si possible au
milieu de sa droite de charge statique, on le
soumet à une tension alternative sinusoïdale
v BE = v e . Celle-ci est amplifiée, puis recueillie
entre le collecteur et l’émetteur : v s = v CE .
Les tensions de polarisation (grandes lettres)
ne sont plus représentées sur les schémas suivants.
v e = Z e i e et v s = e − Z s i s
(on rappelle que Z e est faible et que Z s est importante).
312
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– Rôle de R B : on veut que I B = Cste donc que (V BB , R B ) soit équivalent à un générateur
de courant. Il faut donc que R B soit importante : R B ≈ 10 kV. Dans la maille 1 :
V BE = V BB − R B I B
– Rôle de R C : elle limite I C (P max vaut quelques 0,1 mW ) : 200 V < R C < 1 kV. Dans
la maille 2 : V CE = V CC − R C I C .
i C
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V CE
V BE
V BB
V CC
V CC /R C
0,6 V
S
B
P
droite de
commande
statique
droite de
charge
statique
P
Le point de fonctionnement P est représenté
sur la figure ci-contre. On distingue alors deux
modes de fonctionnement du transistor.
• En commutation :
– V BE < 0, 6 V ; I B très faible ; I B ≈ I C ≈ 0
donc V CE = V CC : le transitor est bloqué
(point B ) ;
– I B est maximum ; V BE ≈ 0, 6 V ;
V CE ≈ 0 V et I C ≈ V CC /R C le transistor
est saturé (point S ).
• En amplification : entre les points B et S,
sur la droite de charge statique : I C = bI B .
i B
i C
i E
V CE
V BE
V CC
R C
R 2
R 1
Le transistor peut être polarisé par une seule
alimentation V CC et un pont diviseur :
V BE =
R 1
R 1 1 R 2
V CC
V CE = V CC − R C I C
3.2. Le transistor amplificateur
i e = i B
i S = i C
V CE = v S
v e = V BE
Une fois le transistor polarisé, si possible au
milieu de sa droite de charge statique, on le
soumet à une tension alternative sinusoïdale
v BE = v e . Celle-ci est amplifiée, puis recueillie
entre le collecteur et l’émetteur : v s = v CE .
Les tensions de polarisation (grandes lettres)
ne sont plus représentées sur les schémas suivants.
v e = Z e i e et v s = e − Z s i s
(on rappelle que Z e est faible et que Z s est importante).
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