Figure N°2
Le montage figure N°2 ci-dessus vérifie les affirmations suivantes :
Ce montage est un amplificateur non inverseur. |
Le fonctionnement est linéaire. |
Dans ce montage e = 0. |
Ce montage est un amplificateur inverseur. |
Ve et Vs sont de signes opposés. |
Ve et Vs sont de même signes. |
Figure N°2
Donner l’expression du coefficient d’amplification Av définit par :
Figure N°2
Pour le montage de la figure N°2 on donne : R1 = 1 kW, R2 = 20 kW.
Le coefficient d’amplification en tension est :
Av = |
On donne les tensions Ve et Vs en fonction du temps :
Donner la fréquence de ces tensions
f = |
La tension de sortie correspond :
Au fonctionnement du montage de la figure N°2. |
L’AOP est alimenté entre +15V et –15V. |
On est toujours en régime linéaire. |
e est toujours nul. |
Figure N°3
Le montage figure N°3 ci-dessus vérifie les affirmations suivantes :
Ce montage est un amplificateur non inverseur. |
Le fonctionnement est linéaire. |
Dans ce montage e ¹ 0. |
Ce montage est un amplificateur inverseur. |
Av est négatif. |
Av est positif. |
Figure N°3
Donner l’expression du coefficient d’amplification Av :
Figure N°3
Pour le montage de la figure N°3 on donne : R1 = 1 kW, R2 = 4 kW.
Le coefficient d’amplification en tension est :
Av = |
On donne les tensions Ve et Vs en fonction du temps :
Donner la fréquence de ces tensions.
f = |
La tension de sortie correspond :
Au fonctionnement du montage de la figure N°3. |
On est toujours en régime linéaire. |
e est toujours nul. |
La valeur de Vs crête est de 0,2V |
La valeur de Vs crête est de 5V |
Figure N°4
Donner la relation entre Vs et Ve pour le montage ci-dessus :
Cocher les affirmations exactes :
Le courant d’entrée est nul. |
Le coefficient d’amplification tend vers 0. |
Le coefficient d’amplification tend vers ¥. |
Le coefficient d’amplification est égal à 1. |
La puissance absorbée en entrée est nulle. |
Nos plus vifs remerciements à Mr Yvan Crévits qui nous a permis d'utiliser son cours.
Le GER de l'académie de Montpellier.