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8
.obsidian/workspace.json
vendored
8
.obsidian/workspace.json
vendored
@@ -199,13 +199,13 @@
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"state": {
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"type": "outline",
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"state": {
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"file": "ISEN/Microéconomie/CIPA3/Microéconomie Exercice.md",
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"file": "ISEN/Physique/CIPA3/Compte rendu TP.md",
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},
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"title": "Outline of Microéconomie Exercice"
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"title": "Outline of Compte rendu TP"
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}
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},
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{
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@@ -233,7 +233,7 @@
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}
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}
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],
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"currentTab": 5
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"currentTab": 3
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}
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],
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"direction": "horizontal",
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@@ -251,7 +251,7 @@
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"obsidian-git:Open Git source control": false
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}
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},
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"active": "fe564a699ce386ad",
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"active": "879827be6c73ce1e",
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"lastOpenFiles": [
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"README.md",
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"ISEN/Physique/CIPA3/Compte rendu TP.md",
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@@ -13,18 +13,13 @@ L'objectif de ce TP est d'étudier les propriétés et les applications des ampl
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**Protocole expérimental :**
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1. Un signal d'entrée sinusoïdal de fréquence 1 kHz a été appliqué.
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2. Le montage a été construit sur une plaquette d'essai.
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3. Les caractéristiques du montage ont été vérifiées expérimentalement.
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**Résultats :**
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- Amplification mesurée : -10
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- Source d'énergie : L'alimentation de l'AOP permet d'amplifier le signal d'entrée.
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### Montage suiveur
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@@ -33,20 +28,14 @@ L'objectif de ce TP est d'étudier les propriétés et les applications des ampl
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**Protocole expérimental :**
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1. Le signal d'entrée était sinusoïdal de fréquence 1 kHz.
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2. Le montage a été construit pour mettre en évidence la propriété de séparateur du montage suiveur.
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3. Les rapports de transfert T1 et T2 ont été mesurés avec et sans l'interrupteur.
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**Résultats :**
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- T1 = 0.065 avec s = 130 mV et e = 2V
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- T2 = 0.18 avec s = 360 mV et e = 2V
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- Impédances théoriques : Zin = +∞ et Zout = 0
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### Montage amplificateur non inverseur
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@@ -55,16 +44,26 @@ L'objectif de ce TP est d'étudier les propriétés et les applications des ampl
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**Protocole expérimental :**
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1. Un signal d'entrée sinusoïdal de fréquence 1 kHz a été appliqué.
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2. Le montage a été construit et l'amplification a été mesurée.
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**Résultats :**
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- Amplification mesurée : 11
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- e = 1.98V, s = 21.8V, s/e = 11
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### Montage à boucle de réaction unique en fonctionnement non linéaire
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**Schéma :** Le montage ici permet de crée une boucle de réaction unique durant un fonctionnement non linéaire
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**Protocole expérimental :**
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1. Un signal d'entrée triangulaire de fréquence 100 Hz a été appliqué avec une amplitude crête à crête de 4V.
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2. Le montage a été construit.
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**Résultats :**
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- Seuils de basculement: 1V et -1V
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- Largeur de l'hystériésis: 40 μs
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## Discussion
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@@ -73,28 +72,18 @@ L'objectif de ce TP est d'étudier les propriétés et les applications des ampl
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**Slew Rate :**
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- Lors de l'augmentation de la fréquence du signal d'entrée, le signal de sortie est devenu triangulaire.
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- Slew Rate mesuré : 0.54 V/μs
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- Comparaison avec la datasheet : Le Slew Rate mesuré est conforme aux spécifications du UA741.
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**Bande passante :**
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- Amplifications et bandes passantes mesurées :
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- A2 = 11, B2 = 75 kHz
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- A3 = 14, B3 = 17 kHz
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- A4 = 5.05, B4 = 9.1 kHz
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- Produit gain-bande : M = A × B
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- MA2 = 825, MA3 = 799, MA4 = 919.1
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- La relation entre l'amplification et la bande passante a été vérifiée, confirmant que le produit gain-bande est constant.
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## Conclusion
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