Le but ici est de concevoir un système permettant la création de signaux triangulaire et/ou rectangulaire. Pour réaliser ce projet, il nous faudra utiliser les composants suivants:
- TL081
- Diodes
- Condensateur
- Résistances.
[...] Au début du TR un rappel sur l'un des montages étudiés prochainement nous est rappelé. Rappel : Montage intégrateur Courant I Vb = VR1 = R1. I Donc I = c'est-à-dire que le courant I est une constante. Si le courant I est une constante, alors le condensateur C se charge à courant constant. On obtient donc : I = C. Après quelques lignes de calcul nous obtenons : . Vb dt = dVS On peut donc déduire de ce résultat que : - Si Vb = +Vcc, VS est décroissant. [...]
[...] Vcc +Vcc = 12V -Vcc = -12V Valeurs de seuils de Vb Vbmax = 12V Vbmin = -12V Valeurs de seuil de Vs Vsmax = 5V Vsmin = -5V Fréquence f = 1,047Hz Nous utiliserons : R2=200kΩ C=1nF R3=470kΩ P1= 470kΩ On s'aperçoit (sur la courbe bleue) que la décharge du condensateur est nulle. On peut donc déduire que la résistance est nulle. On s'aperçoit ici (sur la courbe bleue) que la charge du condensateur est nulle. On peut donc conclure que la résistance est au maximum. [...]
[...] Les courbes suivantes ont été réalisées en modifiant les valeurs de P1. Pour P1 au minimum Pour P1 au maximum Étude théorique FP3 Cette fonction permet de faire varier la fréquence. Pour protéger le potentiomètre, nous devons mettre une résistance de protection de 47 kΩ afin de limiter le courant dans celui-ci. Pour faire varier la plage de fréquence, nous pouvons modifier le condensateur C1. En faisant varier C1 de 10nF à 1nF, la plage de fréquence est multipliée par 10. [...]
[...] II) Découpage fonctionnel FP1 : Montage servant à obtenir le signal Vb. FP2 : Montage servant à l'adaptation du rapport cyclique. FP3 : Montage servant au réglage de la fréquence III) Étude théorique FP1 La fonction FP1est le montage permettant d'obtenir le signal Vb. Pour réaliser ce montage, il nous faudra utiliser un montage composé des 2 systèmes vu précédemment (Intégrateur et Trigger) Calcul de résistance : R1 - . Vb dt = dVs Prenons Vb = +Vcc - . [...]
[...] Vcc Dans notre calcul, VH = 5V. Après le calcul numérique, on obtient R2 = 195.8 kΩ. Par la suite, on nous demande de relever les courbes Vb et Vs Courbe de Vb et Vs Mesure de la période T = = 1.1 ms Analyse des signaux Une fois els signaux obtenus, nous avons modifié les éléments du montage afin de répondre aux différentes questions qui nous sont posés. +Vsat et –Vsat. En analysant les signaux (après modification des éléments du montage), on obtient : +Vsat = 5V -Vsat = -5V Fréquence. [...]
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