[Exercices] Polariser des transistors
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Polariser des transistors



  1. #1
    DAmien66

    Polariser des transistors


    ------

    Bonjour à tous, je reprends les cours cette années et j'ai demandé certains exercices à mon prof sur les transistors,
    et je bloque lors du couplage de plusieurs transistors.
    Dans un premier temp j'aimerai trouver identifier les tensions de fontionement de ceux-ci afin d'etre sur du bon fotionnement, ensuite je devrai passer le systeme en dynamique.
    J'ai un problem de loi des mailles.Nom : 20240909_125353.jpg
Affichages : 113
Taille : 2,52 Mo.
    je trouve facilement les tension Vr1 et Vr2 grace à un pont diviseur et l'hypothese que le courant dans le transistor est petit.
    Vr3 est trouvé grace a une loi des mailles également.
    c'est à ce moment que je ne sais pas. je bloque pour torouver le point VC1, pour moi la tension Vout est nulle en D/C eonc Vc1 doit etre égale à la tension je jonction Uj= 0.7V mais je ne suis pas sur ce qui me bloque dans tou l'exercice.

    Quelqu'un pourrait m'éguiller sur la démarche afin de trouver le reste de mes inconnus.

    Mon travail:

    Ib tres petit -> Ur1 = vcc*R1/(R1+R2) = 1.8V, Ur2 = vcc*R2/(R1+R2) = 8.2V
    loi des maille : VR3 = 1.8 - 0.7 = 1.1V


    Cordialement Damien

    -----

  2. #2
    DAmien66

    Re : Polariser des transistors

    Malgres mon questionnement voila les résulats que j'obtient: Nom : 20240909_133514.jpg
Affichages : 98
Taille : 2,20 Mo

  3. #3
    DAT44

    Re : Polariser des transistors

    Bonjour,
    C'est OK pour le statique, et du coup pour le gain en dynamique ?

  4. #4
    DAmien66

    Re : Polariser des transistors

    Merci de votre réponse,

    Je ne comprend toujours pas pourquoi c'est la résisntace R3 qui limite le courant à 1 mA.

    Pour ce qui est de la dynamique j'ai fais le passage des shémas en mode petit signaux, mais je ne sais pas comment les positionner afin de obtenir les gains,
    Ma logique est que pour le premier transistor, il est piloté en tension par Vin -> piloté par Vbe ce qui implique qu'il est en montage Base commune, le gain serai alors de Gm0= -gm = -Ic0/UT =-36 A/V

    Pour le second transistor Gm0 = Ic0/UT
    les conductance étant nulle sachant que beta est infini


    La prochaine question est sur le calcul d'impedance d'entré et de sortie mais je suis completement bloqué à cette question

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    DAT44

    Re : Polariser des transistors

    Bonjour,
    Citation Envoyé par DAmien66 Voir le message
    Je ne comprend toujours pas pourquoi c'est la résisntace R3 qui limite le courant à 1 mA.
    R3 avec R2, polarise la base de T1 a 8.2V, comme R3 est à 1.1K le courant dans T1 est à 1mA.


    Citation Envoyé par DAmien66 Voir le message
    Pour ce qui est de la dynamique j'ai fais le passage des shémas en mode petit signaux, mais je ne sais pas comment les positionner afin de obtenir les gains,
    Ma logique est que pour le premier transistor, il est piloté en tension par Vin -> piloté par Vbe ce qui implique qu'il est en montage Base commune, le gain serai alors de Gm0= -gm = -Ic0/UT =-36 A/V
    Oui, pour moi comme le gain est infinie et que l’impédance de C est nul, on peut considère le gain comme = - infinie, IRL le gain dépendra du transistor utilisé ...


    Citation Envoyé par DAmien66 Voir le message
    Pour le second transistor Gm0 = Ic0/UT
    les conductance étant nulle sachant que beta est infini
    Ici T2 est monté en suiveur, sont gain est donc de 1.



    Citation Envoyé par DAmien66 Voir le message
    La prochaine question est sur le calcul d'impedance d'entré et de sortie mais je suis completement bloqué à cette question
    Comme le gain de T1 est infinie sont indépendance d'entrée est infini, l'impédance d'entrée du montage dépend donc de R1//R2+R5.

  7. #6
    C2H5OH

    Re : Polariser des transistors

    Bonjour,


    "R3 avec R2, polarise la base de T1 a 8.2V, comme R3 est à 1.1K le courant dans T1 est à 1mA."


    Oui, et en décortiquant le raisonnement VB = 8,2 V donc VE1 = 8,2 V + 0,7 V = 8,9V

    donc VR3 = 10V - 8,9V = 1,1 V et I = 1,1 V / 1 K = 1 mA;

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