solutions des exercices
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∗ quand elle est bloquée, u 2 = 0,
∗ quand elle est passante en inverse, u 2 = −
R p (u 1 V z )
r 1 R p
avec u 2max = 8 V.
6 1.a. Avec les caractéristiques de la lampe, on calcule R L = 3,7/0,3 = 12,3 V.
b. Pour T = T a , le transistor est bloqué lorsque I C = I B = 0 et V BE V s . Or
V BE =
R(T a )E
R 1 R(T a )
V s , qui est satisfait si R
R(T a )
E
V s
− 1
, soit R
155 V.
R L
I'
I C
I B
V BE
I
R'
R (T)
E
c. Pour T = T b , le transistor est saturé. On calcule toutes
les intensités des courants.
On a I C =
E
R L
= 0,3 A. I B =
I C
b
= 3 mA.
I
=
E − V BE
R
or V BE V s d’où :
I
E − V s
R = 15,5 mA
I = I
− I B < 12,5 mA.
Or I =
V BE
R(T b )
, d’où R(T b ) =
V BE
I
> 48 V et dans ces
conditions, la lampe s’allume.
2. Pour T = T a , le transistor est saturé, I C =
E
R L
= 0,3 A. I B =
I C
b
= 3 mA. Le courant
dans R(T a ) vaut I =
V BE
R(T a )
= 0,6 mA. Le courant dans R
vaut I
= I 1 I B = 3,6 mA.
Or I
=
E − V BE
R
d’où R
=
E − V BE
I
= 861 V. Il y a saturation pour V BE V s , soit
I > 0,6 mA, I
> 3,6 mA et R
< 861 V.
Pour T = T b , le transistor est bloqué, V BE V s , I B = 0 d’où R(T b )
R
V s
E − V s
. La
lampe est donc éteinte pour R(T b ) 155 V.
7 1.a. L’indice ”o” se rapporte à l’état de polarisation du transistor.
V CEo =
V CC
2
= 5 V ; I Co =
V CC
2R C
= 5 mA ; I Bo =
I Co
b
= 50 mA.
b. R B =
V CC − V BEo
I B
= 188 kV, R B est donc beaucoup plus importante que toutes
les autres résistances du montage et peut dans un premier temps être considérée comme
infinie.
4. ÉLECTRONIQUE
355
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∗ quand elle est bloquée, u 2 = 0,
∗ quand elle est passante en inverse, u 2 = −
R p (u 1 V z )
r 1 R p
avec u 2max = 8 V.
6 1.a. Avec les caractéristiques de la lampe, on calcule R L = 3,7/0,3 = 12,3 V.
b. Pour T = T a , le transistor est bloqué lorsque I C = I B = 0 et V BE V s . Or
V BE =
R(T a )E
R 1 R(T a )
V s , qui est satisfait si R
R(T a )
E
V s
− 1
, soit R
155 V.
R L
I'
I C
I B
V BE
I
R'
R (T)
E
c. Pour T = T b , le transistor est saturé. On calcule toutes
les intensités des courants.
On a I C =
E
R L
= 0,3 A. I B =
I C
b
= 3 mA.
I
=
E − V BE
R
or V BE V s d’où :
I
E − V s
R = 15,5 mA
I = I
− I B < 12,5 mA.
Or I =
V BE
R(T b )
, d’où R(T b ) =
V BE
I
> 48 V et dans ces
conditions, la lampe s’allume.
2. Pour T = T a , le transistor est saturé, I C =
E
R L
= 0,3 A. I B =
I C
b
= 3 mA. Le courant
dans R(T a ) vaut I =
V BE
R(T a )
= 0,6 mA. Le courant dans R
vaut I
= I 1 I B = 3,6 mA.
Or I
=
E − V BE
R
d’où R
=
E − V BE
I
= 861 V. Il y a saturation pour V BE V s , soit
I > 0,6 mA, I
> 3,6 mA et R
< 861 V.
Pour T = T b , le transistor est bloqué, V BE V s , I B = 0 d’où R(T b )
R
V s
E − V s
. La
lampe est donc éteinte pour R(T b ) 155 V.
7 1.a. L’indice ”o” se rapporte à l’état de polarisation du transistor.
V CEo =
V CC
2
= 5 V ; I Co =
V CC
2R C
= 5 mA ; I Bo =
I Co
b
= 50 mA.
b. R B =
V CC − V BEo
I B
= 188 kV, R B est donc beaucoup plus importante que toutes
les autres résistances du montage et peut dans un premier temps être considérée comme
infinie.
4. ÉLECTRONIQUE
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