Les trois montages fondamentaux
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Nous avons des besoins variés en électronique. Nous
savons depuis l'étude sur les générateurs qu'ils soient continus ou
alternatifs que ceux-ci ont une résistance interne Ri ou impédance propre Zi
(le i est pour Input-Entrée). Quand nous couplons un générateur à un
récepteur (une résistance par exemple), nous essayons de transférer le
maximum de puissance et c'est là que les impédances entrent en jeu. |
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Essayons de modéliser simplement un générateur de
tension alternative "u" d'impédance Zi transférant son énergie à un
récepteur d'impédance R (ce récepteur R pourrait être l'impédance d'entrée
d'un étage à transistor). |
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Nous comprenons intuitivement que le
générateur de tension charge un pont diviseur formé par Zi et R. Si par
exemple Zi est beaucoup plus grand que R, toute la tension fournie par le
générateur va se développer aux bornes de son impédance interne, le récepteur
ne verra pratiquement rien. On mesure donc qu'il sera parfois
nécessaire d'avoir des montages amplificateurs ayant des caractéristiques
d'entrée-sortie différentes. Ceci nous est donné par trois montages
fondamentaux du transistor en amplificateur. |
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En avant-propos, retour sur les condensateurs : |
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Nous avons vu, lors de l'étude préliminaire de
l'amplification que les signaux à amplifier étaient acheminés vers l'entrée
du montage par un condensateur, nous avions aussi précisé que la valeur de ce
condensateur n'était pas choisie au hasard. |
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En observant le montage, et en imaginant que Ce est
déconnecté, vous remarquerez que Ie varie comme IC, ce n'est pas une
nouveauté. Cette variation de Ie provoque bien entendu une variation de la
tension aux bornes de Re (Ure= Ie x Re). |
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Le montage émetteur Commun : |
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On l'appelle ainsi car du point de vue alternatif, l'émetteur est à la
masse par l'intermédiaire du condensateur de découplage Ce. |
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Nous avons déjà étudié le fonctionnement mais
rappelons que la tension à amplifier est superposée à la polarisation
continue. Vbe augmente ce qui fait croître Ic. Quand Ic croît |
la chute de tension Rc x Ic croît également.
Parallèlement si Rc Ic croît, la tension Vce diminue. Au demi-cycle suivant
c'est l'inverse qui se produit, Rc Ic diminue, Vce augmente. |
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On constate donc qu'à une augmentation de la
tension d'entrée, correspond une diminution de la tension de sortie.
Attention, notez que la tension de sortie est beaucoup plus élevée que la
tension d'entrée, car nous avons réalisé un amplificateur. Ici nous parlons
de la phase du signal pas de son amplitude. |
Le montage Emetteur Commun pour les raisons que nous
venons d'expliquer déphase le signal de 180° |
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D'où vient le gain ? |
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Des variations de IC, ce qui provoque des variations
de Urc que l'on récupère grâce à un condensateur. Les variations de Ic sont
produites par la tension d'entrée qui déplace le point de repos sur la droite
de charge du transistor. |
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Comment calculer le gain ? |
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Le gain peut être défini comme le rapport des
variations de la tension de sortie sur les variations de la tension d'entrée |
On notera que
l'amplification A : |
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Nous pourrons
très facilement calculer A comme suit : |
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Cette relation est hyper importante car elle vous
fournit toutes les clefs de l'amplification |
ici le signe "-" indique que le signal de
sortie est déphasé de 180° par rapport au signal d'entrée |
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Notre transistor a une impédance d'entrée : |
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Sans démonstration, nous retiendrons |
Zi = R1 // R2 // b r'e |
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Notre transistor a une impédance de sortie : |
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Toujours sans démonstration, nous retiendrons : |
Zo = Rc |
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Et un exemple pour stabiliser tout ceci : |
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Voici le montage, on ne se préoccupera pas de la
valeur des condensateurs que l'on considérera se comporter comme des
courts-circuit en alternatif. |
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1 - Nous voulons calculer la valeur de r'e, pour ce
faire, nous devons connaître Ie. |
3300 |
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2 - calculons la tension Ve sur l'émetteur |
Ve = Vb - 0,7 = 1,89V |
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3 - calculons Ie |
Ie = Ve/re 1,89/ 1200 = 1,57 mA |
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4 - nous pouvons maintenant calculer r'e |
25
25 |
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5 - calculons l'amplification |
A = Rc/ r'e 2700/ 16 = 169 |
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6 - calculons l'impédance d'entrée |
Zi = R1//R2 (approximativement) |
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7 - calculons l'impédance de sortie |
Zo = Rc Zo = 2700 W |
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Résumé des caractéristiques de l'amplificateur
Emetteur commun |
Grand gain |
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Le montage base commune : |
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Voilà la bête, soyez vigilant, il y a quelques changements. |
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Notre transistor a une impédance d'entrée : |
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Sans démonstration, nous retiendrons |
Zi = r'e |
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Notre transistor a une impédance de sortie : |
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Toujours sans démonstration, nous retiendrons : |
Zo = Rc |
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Notre transistor a du gain : |
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Nous pourrons
très facilement calculer A comme suit : |
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ici le signal de
sortie est en phase avec le signal d'entrée. |
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Résumé des caractéristiques de l'amplificateur base
commune |
Grand gain |
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Le montage collecteur commun ou émetteur
suiveur: |
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Cette fois c'est le collecteur qui est directement
relié au plus (pour les signaux alternatifs le + équivaut à la masse) d'où le
nom de collecteur commun. Le circuit de polarisation est le classique pont de
base. |
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Notre transistor a du gain : |
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Nous pourrons
très facilement calculer A comme suit : |
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Le gain d'un montage
collecteur commun est légèrement inférieur à 1 |
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Notre transistor a une impédance d'entrée : |
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Sans démonstration, nous retiendrons : |
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Notre transistor a une impédance de sortie : |
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Toujours sans démonstration, nous retiendrons : |
Rs//R1//R2 |
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Résumé des caractéristiques de l'amplificateur
collecteur commun |
Grand unitaire |
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Cas particulier du montage à collecteur commun, le
Darlignton : |
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Il existe un montage à collecteur commun très
répandu, souvent sous la forme d'un seul boîtier à trois broches, appelé
Darlington. |
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L'intérêt de ce type de montage est d'obtenir un
transistor équivalent de b = b1 x b2 |
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Nous avons jusqu'à présent raisonné sur des montages
complètement isolés su monde extérieur, or il n'en est pas ainsi dans
la vie et tous les montages amplificateurs verront à leur entrée une source
et à leur sortie une charge. Nous allons brièvement esquisser le tableau. |
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Nous allons prendre pour notre étude le classique
montage émetteur-commun et visualiser ce que voient les courants alternatifs
et continus d'un tel montage. |
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Nous voici ancrés dans la réalités maintenant. Nous
avons rajouté une source de tension alternative U ayant une impédance interne
ri. A la sortie nous avons connecté une charge RL (L pour Load). |
Nous allons maintenant, grâce à des règles simples
réduire ce schéma à la fois pour le continu et pour l'alternatif à des
modèles simples. |
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Pour le courant continu,
appliquons ceci : |
1 - Court-circuiter
les sources de tension alternatives et ouvrir les sources de courant |
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Pour le courant
alternatif appliquons ceci : |
1 - Court-circuiter
les sources de tension continues et ouvrir les sources de courant |
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et voici ci-dessus ce qui reste pour
l'alternatif. Je pense que quelques explications vous seront utiles. |
Nous avons court-circuiter les condensateurs (on les
remplace par un fils), la charge se retrouve en // sur RC. |
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Dernière étape, modélisons notre amplificateur : |
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La partie gauche représente l'entrée du montage où
une source de tension u, charge un ensemble composé d'une impédance interne
ri et d'une charge formée par R1 et R2 en parallèle. Il s'agit d'un classique
pont diviseur. La tension d'entrée effective à amplifier sera Vi |
La partie droite représente la sortie côté
collecteur. Une source de tension (A x Vi) est
appliqué à un pont diviseur formé par la résistance de collecteur et la
résistance de charge. La tension effective amplifiée et Vo. |
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Comme vous pouvez le conster, le facteur
d'amplification seul (A) ne suffit pas à décrire le comportement de l'étage
amplificateur. Une bonne partie de la tension est "perdue" aux
bornes des résistances internes. |
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Arrêtons nous ici pour ce chapitre qui est déjà bien
conséquent. Retenez qu'il existe trois montages fondamentaux, que le montage
émetteur commun est le plus utilisé et que l'on peut réduire assez simplement
ce type de montage à un modèle simple. |
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