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Montages de base de l'amplificateur opérationnel

Les applications de l'amplificateur opérationnel sont divisées en deux grandes catégories suivant la nature de la contre-réaction :

  • si elle s'opĂšre sur l'entrĂ©e inverseuse (entrĂ©e –), la contre-rĂ©action est dite nĂ©gative ce qui engendre un fonctionnement du systĂšme en mode linĂ©aire ;
  • si elle s'opĂšre sur l'entrĂ©e non inverseuse (entrĂ©e +), la contre-rĂ©action est dite positive et a tendance Ă  accentuer l'instabilitĂ© de la sortie qui part vers l'une des tensions de saturation. Le fonctionnement est alors en mode comparateur.
La représentation électrique d'un amplificateur opérationnel varie suivant les pays.

Un dernier ensemble de montages regroupe les structures mixtes ou spéciales : double contre-réaction ou insertion de composants particuliers. Dans ce cas, on ne peut pas, a priori, établir un type de fonctionnement.

Les résistances utilisées dans les schémas de cet article sont de l'ordre du kΩ. Des résistances de moins d'un kΩ nécessiteraient trop de courant et pourraient endommager l'amplificateur. Des résistances de plus d'un MΩ engendreraient trop de bruit thermique et des erreurs significatives dues aux courants de polarisation.

Circuits en mode linéaire

Amplificateur différentiel

Amplificateur différentiel (normes européennes).

La sortie est proportionnelle à la différence des signaux appliqués aux deux entrées.

  • Quand ,
  • Quand et , on obtient la fonction soustracteur :

Amplificateur inverseur

Le signal en sortie est en opposition de phase par rapport au signal d'entrée.

Amplificateur inverseur (normes européennes).

Amplificateur non inverseur

Amplificateur non inverseur (normes européennes).

Convertisseur courant Ă  tension

Convertisseur courant/tension (normes européennes)
  • Aussi appelĂ© Amplificateur Ă  transimpĂ©dance ou amplificateur Ă  transrĂ©sistance car le rapport de la sortie sur l'entrĂ©e donne une valeur de rĂ©sistance.

Suiveur

Suiveur (normes européennes)
  • Souvent appelĂ© Ă©tage tampon de tension (Buffer en anglais). GrĂące Ă  son impĂ©dance d'entrĂ©e trĂšs importante et Ă  sa faible impĂ©dance de sortie, il est destinĂ© Ă  permettre l'adaptation d'impĂ©dance entre deux Ă©tages successifs d'un circuit.

Sommateur Inverseur

Sommateur (normes européennes).

Additionne plusieurs entrées pondérées

  • Quand
  • Quand
  • La sortie est inversĂ©e.
  • L'impĂ©dance d'entrĂ©e , pour chaque entrĂ©e ( est une masse virtuelle).

Soustracteur

Voir « Amplificateur différentiel ».

Intégrateur

Intégrateur (normes européennes).

La sortie est proportionnelle Ă  l'intĂ©grale temporelle de la tension d’entrĂ©e.

  • En ajoutant une rĂ©sistance R' aux bornes du condensateur, on obtient un comportement intĂ©grateur sur une bande de frĂ©quence limitĂ©e de 0 Ă  (filtre actif passe-bas). Notons qu'Ă  cause des dĂ©fauts de l'AO rĂ©el (voir amplificateur opĂ©rationnel – Tension de dĂ©calage et courants d'entrĂ©e), on adopte quasi-systĂ©matiquement cette solution, le comportement intĂ©grateur se retrouvant alors pour les frĂ©quences supĂ©rieures Ă  la pulsation de coupure. On Ă©vite ainsi la saturation en sortie de l'AO par l'intĂ©gration de la composante continue tout en intĂ©grant le signal pĂ©riodique auquel on porte de l'intĂ©rĂȘt.

DĂ©rivateur

Dérivateur (normes européennes).

La sortie est proportionnelle au taux de variation de la tension d’entrĂ©e.

  • Le dĂ©rivateur est utilisĂ© dans les systĂšmes de rĂ©gulation pour surveiller le taux de variation de grandeurs physiques telles que par exemple la tempĂ©rature ou la pression.
  • En ajoutant une rĂ©sistance en sĂ©rie avec le condensateur, on obtient le schĂ©ma d’un filtre passe-haut.

Amplificateur d'instrumentation

Amplificateur d'instrumentation (normes européennes).

Le gain est réglable à l'aide d'une seule résistance qui peut venir se connecter aux bornes d'un circuit intégré ou autre. Ce circuit est réalisé de maniÚre intégrée permettant ainsi une grande précision sur les résistances R ainsi qu'une trÚs bonne stabilité thermique.

Le premier étage de l'amplificateur d'instrumentation ne génÚre pas d'erreur de mode commun grùce à sa symétrie.

Simulateur d'inductance

Simulateur d'inductance.

L'impédance équivalente de ce montage est définie par :

les deux fréquences de coupures de ce montage sont :

et
  • Ce type de montage est aussi appelĂ© gyrateur.

Impédance négative

Impédance négative (normes européennes).

Redresseur simple alternance sans seuil

Redresseur simple alternance sans seuil.

Ce montage se comporte comme une diode idéale.

DĂ©tecteur de valeur crĂȘte

DĂ©tecteur de crĂȘte (normes europĂ©ennes).

La fonction de ce montage est de « sauvegarder » la valeur la plus élevée de .

Amplificateur logarithmique

Amplificateur logarithmique (normes européennes).

Attention, ce schéma est un schéma de principe : utilisé tel quel, ses caractéristiques dépendent de la température[1] - [2].

Amplificateur exponentiel

Amplificateur exponentiel (normes européennes).

Attention, ce schéma est un schéma de principe : utilisé tel quel ses caractéristiques dépendent de la température.

Circuits en mode non linéaire

Comparateur

Comparateur (normes européennes).

= si (V1 > V2) ⇒ VS= +VCC / si( V1 < V2 ) ⇒ VS= -VCC

Comparateur Ă  deux seuils non inverseur

Trigger de Schmitt non inverseur (normes européennes).
Courbe entrée sortie d'un trigger de Schmitt.

Tension de basculement positif :
Tension de basculement négatif :

T pour threshold, signifiant seuil.

Note : remarquez la position des entrées inverseuse et non inverseuse par rapport au montage amplificateur-inverseur.

Comparateur Ă  deux seuils inverseur

Trigger de Schmitt inverseur (normes européennes).

Tension de basculement positif :
Tension de basculement négatif :
T pour threshold, signifiant seuil.

Bibliographie

En français

  • J.F. Gazin, Manuel d'applications C.I.L., tome I, Les amplificateurs opĂ©rationnels, Thomson-CSF-Sescosem, , 188 p.
  • Michel Girard, Amplificateurs OpĂ©rationnels, vol. 1 : PrĂ©sentation, IdĂ©alisation, MĂ©thode d'Ă©tude, McGraw-Hill, (ISBN 2-7042-1194-9).
  • Michel Girard, Amplificateurs OpĂ©rationnels, vol. 2 : Technologie, CaractĂ©ristique, Utilisation, McGraw-Hill, , 567 p. (ISBN 2-7042-1186-8).
  • Paul Horowitz et Winfield Hill, TraitĂ© de l’électronique analogique et numĂ©rique [« The Art of Electronics »], vol. 1 : Techniques analogiques, Publitronic, , 538 p. (ISBN 2-86661-070-9).
  • Tran Tien Lang, Électronique analogique des circuits intĂ©grĂ©s, Masson, (ISBN 2-225-85306-1).
  • Albert Paul Malvino, David J. Bates, Principes d’électronique [« Electronic principles »], Dunod, (ISBN 2-10-005810-X)
    6e Ă©dition (traduction de la 6e Ă©dition de l’ouvrage anglais).

En anglais

  • (en) Jerald G. Graeme, Applications of Operational Amplifiers : Third Generation Techniques (The Burr-Brown electronics series), Mcgraw-Hill, (ISBN 0-07-023890-1 et 978-0070238909).
  • (en) Jerald G. Graeme, Designing With Operational Amplifiers : Applications Alternatives (The Burr-Brown electronics series), Mcgraw-Hill, , 269 p. (ISBN 0-07-023891-X et 978-0070238916).
  • (en) Ron Mancini, Op Amps for Everyone : Design Reference, Newnes, , 377 p. (ISBN 0-7506-7701-5 et 978-0750677011, lire en ligne).
  • (en) Walt Jung, Op Amp Applications Handbook, Newnes, (ISBN 0-7506-7844-5 et 978-0750678445, lire en ligne).
  • (en) Albert Paul Malvino, David J. Bates, Electronic principles, McGraw-Hill Science, , 1116 p. (ISBN 0-07-322277-1 et 0071108467)
    seventh edition.

Voir aussi

Liens internes

Liens externes

Notes et références

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