191
3.3 Une fonction de transfert généralisée du premier ordre
les points de polarisation continue montre que les résultats sont corrects. Nous
avons volontairement maintenu le gain de boucle ouverte de l’ op amp bas (100 ou
40 dB) afin d’ observer son impact sur les calculs.
3
2
E1
100
4
R1
12k
1
R2
22k
R3
10k
V1
2
B1
Voltage
H0
V(3)/V(4)
6
7
E2
100
R4
12k
9
R5
22k
R6
10k
AC = 1
V2
C1
22nF
Vout
12
16
E3
100
14
R7
12k
10
R8
22k
R9
10k
V3
2
B2
Voltage
V(12)/V(14)
R10
1u
H1
18
11
E4
100
R11
12k
17
R12
22k
R13
10k
B3
Voltage
V(17)
I1
1
Rd
B4
Voltage
H1H0
V(tau1)*V(H1)/V(H0)
B5
Voltage
tau1
V(Rd)*22n
S+A
S+B
21
X1
PZ
K = -2.57
FP = 1/(6.01u*6.28)
FO = 1/(151u*6.28)
ac
ac
Vout2
-64.7059
273.312
–2.57235
–5.14V
51.4mV –3.52V
2.00V
–2.57V
0V
0V
0V
0V
-129V
96.5V
2.00V
-12.9nV
-64.7V
1.29V
-9.65kV
273V
273V
151uV
6.01uV
10 Hz
1 MHz
10 Hz
1 MHz
Polarisation du nœud tau1
Polarisation du nœud H1H0
Figure 3.64 SPICE est vraiment utile pour vérifier que les résultats
d’équations sont corrects. La résistance de 1 µW utilisée lors du calcul
de H
1
est un court-circuit car SPICE n’accepterait pas une résistance de 0 W.
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