Exercices pour le cours de physique de Feynman
(a) Calculer le rapport V L /V 0 .
(b) Comme on le verra, le rapport V L /V 0 est proportionnel à β. C’est indésirable d’habitude car β dépend fortement de la température et varie fortement d’un transistor à
l’autre. Au prix d’une perte de gain par adjonction d’une résistance R E en série avec
l’émetteur, comme sur le circuit de la figure 54.11(b), la dépendance en β est fortement réduite. Montrer que c’est le cas et que la condition pour que V L /V 0 soit suffisamment indépendant de β est que R I /R E β. (remarquer que α = 1/(1 + 1/β) ≈ 1,
donc α dépend très faiblement de β. Ainsi, α est un paramètre stable pour les
transistors.)
Entrée
RL
I = − αi E
RL
+
−
VL
iB
iE
V0
RI
+
−
Oscillateur
Entrée
RL
RE
I = − αi E
RE
RL
+
−
VL
iB
iE
V0
RI
+
−
Oscillateur
(a)
(b)
Figure 54.11
Exercice 54.12 La configuration de base commune est le circuit de la figure 54.12.
Ce circuit est très utile quand on désire avoir un gain unité sur le courant et accroître
l’impédance de la source.
Figure 54.12
Entrée
R L
I = − αi E
R L
I L
⎫
⎬
⎭
Z out
i B
i E
I0
+
−
(a) Calculer le gain du courant I L /I 0 .
(b) Calculer l’inpédance Z sortie vue par R L (c’est-à-dire enlever R L et calculer le rapport V L /I L ).
(c) Si le circuit est alimenté par l’oscillateur sinusoïdal de l’exercice 54.10 donner le
circuit équivalent vu par R L , comme le circuit de la figure 54.13, et calculer la
valeur de la source en fonction de V 0 , R I , et α.
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