10
1 Analyse électrique – terminologie et théorèmes
La seconde fonction de transfert est illustrée par le gain en courant, A i , cette fois
impliquant les courants d’ entrée-sortie comme indiqué en Figure 1.9. Le signal
d’ excitation est maintenant le courant d’ entrée I in alors que la variable de sortie
est le courant I out :
( )
( )
( )
=
A s
I
s
I s
i
out
in
(1.10)
Le gain A i est sans dimension, parfois exprimé en [A]/[A].
Réponse
Gain en courant
2
−1.00V
1
4
37.4uV
−1.11V
Source
d’excitation
U (s)
I in (s)
I in
A i (s)
I out (s)
I in (s)
Y (s)
A i =
R 1
R 2
R 3
10 kΩ
1 kΩ
100 Ω
100 µA
R 2
A i = 1 + R 1
I out
I out (s)
A OL → Ç
Z in → Ç
Z out = 0
Amplificateur opérationnel parfait :
Bande passante infinie
Figure 1.9 Le gain en courant A i est notre seconde fonction de transfert et lie
les courants d’entrée-sortie.
La troisième fonction de transfert est appelée transadmittance – un raccourci
anglais pour transfer admittance – et notée Y t . Vous observez le courant de sortie
pendant que l’ entrée reçoit un stimulus en tension. La configuration de mesure
apparaît en Figure 1.10. La définition de la transadmittance est la suivante :
( )
( )
( )
=
Y s
I
s
V s
t
out
in
(1.11)
Précédent

- 23/304

Suivant