197
3.3 Une fonction de transfert généralisée du premier ordre
1
C
( )
out
V s
( )
in
V s
1
R
–
+
+
–
OL
A
Figure 3.71 Un simple intégrateur est réalisé autour d’un op
amp présentant un gain en boucle ouverte A OL .
( )
out
V s
( )
in
V s
1
R
OL
A
–
+
+
–
ε
Figure 3.72 Pour une étude en continu, s = 0, le condensateur
est supprimé du circuit.
Lorsque l’ excitation est réduite à 0 V, nous installons un générateur de test I T
aux bornes des connexions de C 1 comme indiqué en Figure 3.73. La tension aux
bornes de la source de courant est :
V R I V
T
T
out
1
=
−
La tension de sortie de l’ op amp est égale à :
V
A
out
O L
ε
= ⋅
1
R
OL
A
T
I
T
I
T
V
out
V
T
I
ε
–
+
+
–
Figure 3.73 Le générateur de courant nous permet de déterminer la
résistance qui attaque C 1 en présence d’une excitation réduite à zéro.
(3.208)
(3.209)
© Dunod - Toute reproduction non autorisée est un délit.
3.3 Une fonction de transfert généralisée du premier ordre
1
C
( )
out
V s
( )
in
V s
1
R
–
+
+
–
OL
A
Figure 3.71 Un simple intégrateur est réalisé autour d’un op
amp présentant un gain en boucle ouverte A OL .
( )
out
V s
( )
in
V s
1
R
OL
A
–
+
+
–
ε
Figure 3.72 Pour une étude en continu, s = 0, le condensateur
est supprimé du circuit.
Lorsque l’ excitation est réduite à 0 V, nous installons un générateur de test I T
aux bornes des connexions de C 1 comme indiqué en Figure 3.73. La tension aux
bornes de la source de courant est :
V R I V
T
T
out
1
=
−
La tension de sortie de l’ op amp est égale à :
V
A
out
O L
ε
= ⋅
1
R
OL
A
T
I
T
I
T
V
out
V
T
I
ε
–
+
+
–
Figure 3.73 Le générateur de courant nous permet de déterminer la
résistance qui attaque C 1 en présence d’une excitation réduite à zéro.
(3.208)
(3.209)
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