Mesure des courants de polarisation de l'ampli. Op. µA741
Objectifs visés
Montage expérimental
Matériel
Mise en équation
Objectifs visés
- Mesurer $\bf I_{p^+}$ et $\bf I_{p^-}$.
- Préciser l’effet des courants de polarisation sur l’ampli-inverseur.
- Compenser les courants de polarisation.
Montage expérimental
Matériel
- Carte d’acquisition+PC,
- oscilloscope numérique,
- boite à décades de capacités,
- relais électronique(interrupteur),
- Ampli. Op. : $\mu A741$,
- fils électriques.
Mise en équation
1. Protocole expérimental Initialement le condensateur est déchargé(l’interrupteur est en position on). À t=0, on ouvre l’interrupteur et on enregistre la tension $V_s$ en fonction du temps. L’expression de $V_s(t)$ s’obtient comme suit :
- Cas de $I_{p^+}$\begin{eqnarray*}\Large V^+=V^-=V_s\\\Large I_{p^+}=-C\frac{dV_s}{dt}\Rightarrow V_s=-\frac{I_{p^+}}{C}t+cste ;\quad V_s>-V_{sat}\end{eqnarray*}
- Cas de $I_{p^-}$\begin{eqnarray*}\Large V^+=V^-=0 ;\quad I_{p^-}=C\frac{d(V_s-V^-)}{dt}\\\Large \Rightarrow V_s=\frac{I_{p^-}}{C}t+cste ;\quad V_s<V_{sat}\end{eqnarray*}
Expérience en vidéo
Expérience en vidéo
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Effet des courants de polarisation sur l'amplificateur inverseur
Effet des courants de polarisation sur l'amplificateur inverseur
Considérons le montage, à base de µA741, ci-contre. On utilise le modèle de schéma équivalent faisant intervenir la tension de décalage $V_d$. La tension de sortie $V_s$ s'obtient comme suit :
\begin{eqnarray*}
\left\{\begin{gathered}-V^+=V_d\\ \frac{0-V^-}{R_1}+\frac{V_s-V^-}{R_2}=I_{p^-} \\ V^+=V^-\end{gathered} \right.\Rightarrow V_s=R_2I_{p^-}-\frac{(R_1+R_2)}{R_1}V_d
\end{eqnarray*}
L'effet du courant de polarisation $I_{p^-}$ se manifeste par une tension de décalage $R_2I_{p^-}$ à la sortie
Compensation des courants de polarisation
Compensation des courants de polarisation
Considérons le montage, à base de µA741, ci-contre. On utilise le modèle de schéma équivalent faisant intervenir la tension de décalage $V_d$. La tension de sortie $V_s$ s'obtient comme suit :
\begin{eqnarray*}
\left\{\begin{gathered}V^+=-R_3I_{p^+}-V_d\\ \frac{0-V^-}{R_1}+\frac{V_s-V^-}{R_2}=I_{p^-} \\ V^+=V^-\end{gathered} \right.\Rightarrow V_s=R_2I_{p^-}-\frac{R_3(R_1+R_2)}{R_1}I_{p^+}-\frac{(R_1+R_2)}{R_1}V_d\\ I_{p^+}\approx I_{p^-} ;\quad R_3=\frac{R_1R_2}{R_1+R_2}=R_1//R_2\Rightarrow V_s=-\frac{(R_1+R_2)}{R_1}V_d
\end{eqnarray*}
Ainsi on compense les courants de polarisation.