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Exercice 11 Montage amplificateur non inverseur
v s
v e
+
–
R 2
R 1
1. L’A.O. ci-contre fonctionne-t-il en régime de
saturation ou en régime linéaire ?
2. Exprimer la fonction de transfert H = v s /v e du
quadripôle. Discuter le nom du montage.
3. On désire obtenir un gain en tension de 20 dB en
prenant R 1 = 10 kV. Calculer R 2 .
4. Le quadripôle est commandé par un générateur de
f.e.m. e G = 1 V et de résistance interne R G = 10 V.
Il est relié à une charge résistive R u = 1 kV.
a. Calculer les puissances consommées à l’entrée et à la sortie du quadripôle. Discuter.
b. La tension de sortie v s ne doit pas dépasser V sat = 15 V ; le courant de sortie ne doit
pas dépasser i s, max = 5 mA. Quelles sont alors les limites imposées sur e G et R u ?
Exercice 12 Montages opérationnels
v s
v 2
v 1
v 3
+
–
R
R
R
R
v s
v 1
v 2
+
–
R 2
R 1
R 1
1
2
1. Exprimer v s en fonction des tensions d’entrée et des résistances dans ces deux montages.
2. Quelles sont les fonctions réalisées par ces montages ? On prendra R 1 = R 2 dans le
second montage.
Exercice 13 Montage dérivateur
v s
v e
+
–
R
C
1. En régime variable quelconque, quelle relation
relie v s et v e ? Justifier le nom du montage.
2. En régime sinusoïdal, exprimer la fonction de
transfert. Donner le diagramme de Bode correspondant.
3. Quel est l’inconvénient de ce montage aux très
hautes fréquences (THF) ?
4. Pour y remédier, on introduit une résistance R
en série avec C. Exprimer la nouvelle
fonction de transfert et donner le diagramme de Bode correspondant (R
< R).
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