Apprendre_l__Electronique_en_Partant_de_Z_ro_-_Niveau_1_-_Le_ons_01___28

Aussi une valeur de 12 x 08 372 258 volts crte

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Unformatted text preview: même pour l’électronicien professionnel !). Les formules que nous vous avons proposées sont simples et sont le fruit de très nombreuses années d’expérience. Dans la prochaine leçon, nous passerons à la pratique et vous pourrez, sans mal, le constater. Cours d’Electronique – Premier niveau N G.M. NOTES 17 LE ÇO N N° LE COURS Apprendre Apprendre l’électronique lectronique en par tant de zéro partant Préamplificateur pour signaux faibles, le LX.5010 Vous trouverez, sur la figure 454a, le schéma électrique d’un préamplificateur utilisant deux transistors NPN. Cette configuration est idéale pour amplifier des signaux très faibles. Pour réaliser ce préamplificateur, vous pourrez utiliser ces différents types de transistors : Construction de 4 préamplificateurs à 2 transistors et réalisation d’un testeur de transistors avec mesure Hfe Pour compléter la théorie que nous avons développée dans les deux précédentes leçons, nous vous présentons quatre différents schémas de préamplificateurs BF, qui utilisent deux transistors et que vous pourrez réaliser pour vous entraîner. Nous compléterons la leçon par la construction d’un testeur de transistors pouvant mesurer la Hfe. BC172, BC547 ou leurs équivalents. Les caractéristiques techniques de ce préamplificateur peuvent être résumées ainsi : Tension d’alimentation Consommation Gain total Signal d’entrée maxi Signal de sortie maxi Charge de sortie (R10) Bande passante Bien que nous ayons parlé, dans les caractéristiques techniques, d’une tension d’alimentation de 12 volts, ce préamplificateur peut également être alimenté par une tension comprise entre 9 et 15 volts. 12 volts 2 milliampères 50/55 fois 150 millivolts c/c 8 volts c/c 47 000 ohms de 20 Hz à 200 000 Hz 10 V R9 12 V C4 R5 5,4 V R3 R1 4,6 V C2 ENTRÉE 1V E C 0,4 V R6 0,3 V R4 R8 R10 47000 ohms Figure 454a : Schéma classique d’un préamplificateur BF utilisant 2 transistors NPN. ELECTRONIQUE et Loisirs magazine 184 E B E TR1 1,03 V R2 C3 TR2 C B R7 C B C1 150 : 1 000 = 0,15 volt crête à crête - diviser par 2 la valeur Vcc qui n’est pas 12 volts, mais la valeur de la tension présente après la résistance R9 de 1 000 ohms, c’est-à-dire 10 volts. - additionner la valeur obtenue à la tension présente entre l’émetteur et la masse. Dans le schéma électrique de la figure 454a, vous trouverez les valeurs que nous avons mesurées sur l’émetteur, la base et le collecteur de chaque transistor. Alimenté sous 9 volts, on ne pourra pas appliquer à son entrée des signaux d’amplitude supérieure à 120 millivolts. Si on dépassait ce niveau, le signal de sortie serait distordu. Comme vous le savez cer tainement déjà, pour conver tir en volts une tension exprimée en millivolts, il faut la diviser par 1 000. Ainsi, un signal de 150 millivolts crête à crête (c/c ou p/p pour “pic to pic”) correspond à : Toutefois, pour vérifier que la tension se trouvant sur...
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This document was uploaded on 09/23/2013.

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