i
i
i
i
i
i
i
i
ÉNONCÉS
Diodes
Exercice 1
Caractéristique d’une diode
Pour observer simultanément le courant dans une diode et la tension à ses bornes, à l’aide
d’un oscilloscope, on utilise le montage suivant dans lequel :
– la résistance R = 100 V sert à protéger la diode ;
– la résistance r = 1 V sert à la visualisation du courant.
e
R
r
u
i
B
A
On observe ainsi :
– sur la voie A, la tension u A = ri, image du
courant dans la diode ;
– sur la voie B, la tension u B = ri 1 u ≈ u, car
ri u, image de la tension aux bornes de la
diode.
Le générateur délivre un signal alternatif, triangulaire, de tension crête à crête égale à
10 V et de période 1 ms.
1. Les réglages de l’oscilloscope sont les suivants : voie A : 50 mV/cm, voie B : 2 V/cm.
La diode est supposée idéale (V s = 0 V, r d = 0 V).
1.a. Calculer les valeurs extrêmes des intensités du courant.
b. Représenter en vraie grandeur les oscillogrammes u A (t) et u B (t).
c. Mêmes questions si la diode est réelle mais linéarisée (V s = 0,6 V, r d = 10 V).
2. On remplace la tension de balayage interne par la tension u B (t) (fonctionnement
en XY ). Représenter la nouvelle courbe observée dans le cas où :
– la diode est idéale ;
– la diode est réelle mais linéarisée (V s = 0, 6 V, r d = 10 V).
Exercice 2
Redressement simple alternance
R
i
R G
u R
e G
v
u
générateur
Dans le circuit ci-contre R = 70 V, la diode est
supposée parfaite et le générateur, de résistance
R G = 10 V, délivre une f.e.m. e G (t) périodique,
de fréquence 1 kHz, dont on peut choisir la forme
et l’amplitude.
Dans un premier temps, on choisit une f.e.m.
sinusoïdale de valeur efficace E = 50 V.
1. Calculer la période T et la valeur maximale
E max de la f.e.m. e G (t). Tracer l’allure de i(t).
4. ÉLECTRONIQUE
327
i
i
i
i
i
i
i
ÉNONCÉS
Diodes
Exercice 1
Caractéristique d’une diode
Pour observer simultanément le courant dans une diode et la tension à ses bornes, à l’aide
d’un oscilloscope, on utilise le montage suivant dans lequel :
– la résistance R = 100 V sert à protéger la diode ;
– la résistance r = 1 V sert à la visualisation du courant.
e
R
r
u
i
B
A
On observe ainsi :
– sur la voie A, la tension u A = ri, image du
courant dans la diode ;
– sur la voie B, la tension u B = ri 1 u ≈ u, car
ri u, image de la tension aux bornes de la
diode.
Le générateur délivre un signal alternatif, triangulaire, de tension crête à crête égale à
10 V et de période 1 ms.
1. Les réglages de l’oscilloscope sont les suivants : voie A : 50 mV/cm, voie B : 2 V/cm.
La diode est supposée idéale (V s = 0 V, r d = 0 V).
1.a. Calculer les valeurs extrêmes des intensités du courant.
b. Représenter en vraie grandeur les oscillogrammes u A (t) et u B (t).
c. Mêmes questions si la diode est réelle mais linéarisée (V s = 0,6 V, r d = 10 V).
2. On remplace la tension de balayage interne par la tension u B (t) (fonctionnement
en XY ). Représenter la nouvelle courbe observée dans le cas où :
– la diode est idéale ;
– la diode est réelle mais linéarisée (V s = 0, 6 V, r d = 10 V).
Exercice 2
Redressement simple alternance
R
i
R G
u R
e G
v
u
générateur
Dans le circuit ci-contre R = 70 V, la diode est
supposée parfaite et le générateur, de résistance
R G = 10 V, délivre une f.e.m. e G (t) périodique,
de fréquence 1 kHz, dont on peut choisir la forme
et l’amplitude.
Dans un premier temps, on choisit une f.e.m.
sinusoïdale de valeur efficace E = 50 V.
1. Calculer la période T et la valeur maximale
E max de la f.e.m. e G (t). Tracer l’allure de i(t).
4. ÉLECTRONIQUE
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