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.