Série 3 - GEOCITIES.ws

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Université Moulay Ismail
Faculté des Sciences et Techniques Err achidia
Département de Physique
Année universitaire 2008 – 2009Deuxième semestre
Travaux dirigés d’Électronique
Section MIP, Module P1002 (Série 3)
Exercice 1
Soit une diode idéalisée caractérisée par le
courant tension de la figue 1
1- interprétez la figure 1 et donner les
circuits équivalent de la diode
2- que représente la pente de la courbe de la
figure dans le cas d’une polarisation
directe de la diode ?
incorporons cette diode dans le circuit de la
figure 2
3- Déterminer le point de fonctionnement de
la diode en fonction des paramètres du
circuit
4- Déterminer le courant de la résistance r
dans les deux cas d’une diode polarisée
inverse et polarisée directe. A.N :
Vs  0.7V , R  5, r  100
Figure 1
Figure 2
Exercice 2
La caractéristique d’une diode Zener est
donnée sur la figure 1
1- interprétez cette figure
incorporons cette diode dans le circuit de la
figure 2
2- Déterminer le point de fonctionnement de
la diode Zener en fonction des paramètres du
circuit.
3- représenter la différence de potentiel
entre A et B en fonction de la force
électromotrice E.
4- remplaçons la figure 2 par la figure 3
Que doit satisfaire E pour que la tension au
borne de la résistance 2 soit stable.
Figure 1
Figure 2
Figure 3
Exercice 3
Soit le circuit à diode de la figure 1 :
On veut imposer un courant I0 = 1 mA à partir
d’une source U0 = 2 V.
- En utilisant le modèle exponentiel de la
diode, calculez
a) la chute de tension aux bornes de la diode
b) la résistance R nécessaire pour imposer le
courant I0
1
Dr. Omar El outassi
www.geocities.com/eloutassiomar
www.fste-optic.tk
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c) la résistance dynamique de la diode au
point de fonctionnement
En utilisant le modèle simplifié de la diode
(UD = Uj = 0.7 V), calculez le courant I0 en
prenant la même résistance que celle trouvée
précédemment.
figure 1
Exercice 4
La diode Zener présente un comportement similaire à la diode normale en
sens direct. Par contre en sens inverse le courant ne passe pratiquement
pas jusqu'à une tension dite "Zener", puis à partir de cette valeur de
tension, le composant présente une résistance dynamique pratiquement
nulle.
- Représentez ce comportement sur un graphique courant-tension.
En utilisant le modèle simplifié des diodes et des diodes Zener (chute
de tension constante de Uj = 0.7 V dans le sens direct et, pour les
diodes Zener, chute de tension constante Uz dans le sens inverse),
étudiez le comportement des circuits suivants en traçant un diagramme de
la tension de sortie en fonction du temps.
Exercice 5
Soit le transistor ci-contre
1-Dans quel mode de fonctionnement se trouvait le
transistor pour Vcc = 3 V et IB = 12 µA => IC = 2 mA
et VBE = 0.675 V?
2-Déterminer les paramètres IS et ß de ce
transistor.
3- Quel courant de base faudrait-il imposer pour avoir un courant de
collecteur de 10 mA ? Quelle serait alors la tension base-émetteur ?
4- Dans ces conditions quelle est la variation relative du courant de
collecteur si la source de courant de base varie de ±2% ?
On met le même transistor précédent dans le circuit
ci-contre.
1- quelle tension base-émetteur faut-il imposer
pour avoir le même courant de collecteur de 10 mA ?
Quel est le courant de base correspondant ?
2- Dans ces conditions quelle est la variation relative du courant de
collecteur si la source de tension VBE varie de ±2% ?
2
Dr. Omar El outassi
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Exercice 6
1- Soit le montage à transistor bipolaire de la
figure suivante. Sachant que UBE = Uj, calculer les
courants IB, IE et IC, ainsi que les tensions UE et
UC.
2- Quelle est le mode de fonctionnement du
transistor ?
A.N. U = 3.4 V ; Uj = 0.7 V ; R1 = 4.7 kΩ; R2 =2.7
kΩ ; ß = 200; Vcc =10 V
Exercice 7
1- Soit le montage ci-contre. Soit UBE = Uj,
calculer les courants IB et IC, ainsi que les
tensions UB et UC.
A.N : U = 3.4 V ; Uj = 0.7 V ; R1 = 4.7 kΩ;
R2 =2.7 kΩ; ß = 200; Vcc = 10 V
Exercice 8
Décrire qualitativement et Commentez le fonctionnement de l'inverseur à
transistor bipolaire et indiquez ses points de fonctionnement.
3
Dr. Omar El outassi
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