196
3 Superposition et le théorème de l’extra-élément
1
2
3
E1
100k
R1
4.7k
R2
1k
R3
10k
C1
0.1uF
V1
AC = 1
Vout
5
8
6
E2
100k
R4
4.7k
7
R5
1k
R6
10k
C2
0.1uF
V2
1
B1
Voltage
H0
V(5)/V(7)
10
11
12
E3
100k
R7
4.7k
13
R8
1k
R9
10k
V3
1
B2
Voltage
V(10)/V(13)
R10
1u
H1
15
16
17
E4
100k
R11
4.7k
18
R12
1k
R13
10k
V4
0
B3
Voltage
V(16)
I1
1
Rd
B4
Voltage
V(tau1)*V(H1)/V(H0)
H1H0
B5
Voltage
V(Rd)*0.1u
tau1
S+A
S+B
23
X1
PZ
K = 1
FP = 1/(1m*6.28)
FO = –1/(4.7m*6.28)
ac
Vout2
ac
0V
0V
0V
1.00V
1.00V
1.00V
1.00V
1.00V
–4.70V
100pV
47.0uV
1.00V
–4.70V
57.0kV
10.0kV
10.00kV
0V
10.0kV
0V
–4.70mV
1.00mV
0V
1 Hz
100 kHz
1 Hz
100 kHz
potentiel du nœud tau1
potentiel du nœud H1H0
Figure 3.70 SPICE confirme nos calculs effectués par étapes puis combinés pour
former la fonction de transfert finale.
3 Superposition et le théorème de l’extra-élément
1
2
3
E1
100k
R1
4.7k
R2
1k
R3
10k
C1
0.1uF
V1
AC = 1
Vout
5
8
6
E2
100k
R4
4.7k
7
R5
1k
R6
10k
C2
0.1uF
V2
1
B1
Voltage
H0
V(5)/V(7)
10
11
12
E3
100k
R7
4.7k
13
R8
1k
R9
10k
V3
1
B2
Voltage
V(10)/V(13)
R10
1u
H1
15
16
17
E4
100k
R11
4.7k
18
R12
1k
R13
10k
V4
0
B3
Voltage
V(16)
I1
1
Rd
B4
Voltage
V(tau1)*V(H1)/V(H0)
H1H0
B5
Voltage
V(Rd)*0.1u
tau1
S+A
S+B
23
X1
PZ
K = 1
FP = 1/(1m*6.28)
FO = –1/(4.7m*6.28)
ac
Vout2
ac
0V
0V
0V
1.00V
1.00V
1.00V
1.00V
1.00V
–4.70V
100pV
47.0uV
1.00V
–4.70V
57.0kV
10.0kV
10.00kV
0V
10.0kV
0V
–4.70mV
1.00mV
0V
1 Hz
100 kHz
1 Hz
100 kHz
potentiel du nœud tau1
potentiel du nœud H1H0
Figure 3.70 SPICE confirme nos calculs effectués par étapes puis combinés pour
former la fonction de transfert finale.
