i
i
i
i
i
i
i
i
2.a. Pour l’alternatif, on éteint la source de tension V CC , ce qui revient à la court-circuiter
(V CC = 0). Le point F se trouve donc au potentiel nul. V F = 0. D’où le schéma équivalent
suivant, valable en alternatif seulement et pour les faibles amplitudes de courant :
i 1 = i B
V CE
v 1
v 2
B
E
C
E
βi B
R G
e G
i C
r
ρ
R C R u
i 2
transistor
commande
polarisation
+ charge
b. Les équations caractéristiques du transistor sont :
Circuit base-émetteur :
V 1 = rI 1
(1)
Circuit collecteur-émetteur :
I C = bI 1 1
V 2
r
(2)
Equation caractéristique du circuit d’entrée : V 1 = E G − R G I 1
(3)
Equations caractéristiques du circuit de sortie : V 2 = −R u I 2
(4)
et
V 2 = −
R u R C
R u 1 R C
I C
(5)
c. L’impédance d’entrée du montage est définie par : Z e =
V 1
I 1
. D’après (1), on a
Z e = r = 500 V.
v 2
B
E
C
E
R G
r
ρ
R C
i 2
L’impédance de sortie du montage est
définie par Z s =
V 2
I 2
, lorsque les
sources sont éteintes (e G remplacée par
un court-circuit et la branche contenant bi B ouverte) et quand la résistance
de charge R u n’est pas branchée. On
obtient alors le schéma équivalent suivant, où l’on voit que :
Z s =
rR C
r 1 R C
= 909 V.
d. Le coefficient d’amplification en courant est défini par A i =
I 2
I 1
. (Ne pas confondre
avec le gain en courant, qui serait défini par G i = 20 log
I 2
I 1
) En éliminant I C entre
356
i
i
i
i
i
i
i
2.a. Pour l’alternatif, on éteint la source de tension V CC , ce qui revient à la court-circuiter
(V CC = 0). Le point F se trouve donc au potentiel nul. V F = 0. D’où le schéma équivalent
suivant, valable en alternatif seulement et pour les faibles amplitudes de courant :
i 1 = i B
V CE
v 1
v 2
B
E
C
E
βi B
R G
e G
i C
r
ρ
R C R u
i 2
transistor
commande
polarisation
+ charge
b. Les équations caractéristiques du transistor sont :
Circuit base-émetteur :
V 1 = rI 1
(1)
Circuit collecteur-émetteur :
I C = bI 1 1
V 2
r
(2)
Equation caractéristique du circuit d’entrée : V 1 = E G − R G I 1
(3)
Equations caractéristiques du circuit de sortie : V 2 = −R u I 2
(4)
et
V 2 = −
R u R C
R u 1 R C
I C
(5)
c. L’impédance d’entrée du montage est définie par : Z e =
V 1
I 1
. D’après (1), on a
Z e = r = 500 V.
v 2
B
E
C
E
R G
r
ρ
R C
i 2
L’impédance de sortie du montage est
définie par Z s =
V 2
I 2
, lorsque les
sources sont éteintes (e G remplacée par
un court-circuit et la branche contenant bi B ouverte) et quand la résistance
de charge R u n’est pas branchée. On
obtient alors le schéma équivalent suivant, où l’on voit que :
Z s =
rR C
r 1 R C
= 909 V.
d. Le coefficient d’amplification en courant est défini par A i =
I 2
I 1
. (Ne pas confondre
avec le gain en courant, qui serait défini par G i = 20 log
I 2
I 1
) En éliminant I C entre
356
