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		<title>Transistors et leurs applications &#8211; Cours &#8211; Electronique</title>
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		<pubDate>Tue, 24 Mar 2020 22:29:57 +0000</pubDate>
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										<content:encoded><![CDATA[<figure class="wp-block-image aligncenter size-large is-resized"><img fetchpriority="high" decoding="async" src="http://f2school.com/wp-content/uploads/2020/03/Transistors-et-leurs-applications-1024x574.png" alt="Transistors et leurs applications - Cours - Electronique" class="wp-image-6248" width="615" height="345" srcset="https://f2school.com/wp-content/uploads/2020/03/Transistors-et-leurs-applications-1024x574.png 1024w, https://f2school.com/wp-content/uploads/2020/03/Transistors-et-leurs-applications-600x337.png 600w, https://f2school.com/wp-content/uploads/2020/03/Transistors-et-leurs-applications-300x168.png 300w, https://f2school.com/wp-content/uploads/2020/03/Transistors-et-leurs-applications-768x431.png 768w, https://f2school.com/wp-content/uploads/2020/03/Transistors-et-leurs-applications.png 1280w" sizes="(max-width: 615px) 100vw, 615px" /></figure>



<span id="more-6247"></span>



<p><strong>Transistors et leurs applications &#8211; Cours &#8211; Electronique</strong></p>



<h5 class="wp-block-heading"><strong><a href="http://f2school.com/les-transistors-a-effet-de-champ/">Les transistors à effet de champs</a></strong></h5>



<p>Il existe plusieurs types de_transistors à effet de champs. Les deux types les plus utilisé sont&nbsp;: les transistors JFET à canal N et P et les_transistors MOSFET à enrichissement e à appauvrissement à canal N ou P. Soit 6 types de transistors.</p>



<h6 class="wp-block-heading"><strong>Le JFET</strong></h6>



<p>C’est un transistor FET à jonction. Le canal de conduction correspond
à la région n, encadrée par deux régions p connectées à l’électrode de grille. Cette
grille sert à polariser la jonction PN en inverse de façon à moduler la largeur
du canal.</p>



<p>Le courant de grille IG correspond au courant de fuite d la
jonction PN, il n’est donc pas complétement nul. Cependant il est négligeable
comparé au courant de base existant dans le bipolaire.</p>



<h6 class="wp-block-heading"><strong>Le MOSFET</strong></h6>



<p>Le canal de conduction est réalisé par l’application d’un potentiel
de grille VGS. Lorsque ce potentiel de grille atteint la tension de seuil VT le
transistor se met à conduire.</p>



<h5 class="wp-block-heading"><strong><a href="http://f2school.com/transistor-bipolaire/">Transistors bipolaires</a></strong></h5>



<p>Transistor bipolaire est un élément actif à 3 accès (Base
(B), Collecteur (C), Emetteur (E)) constitué de 3 couches semi-conductrices NPN
et PNP.</p>



<h5 class="wp-block-heading"><strong>Comparaison être les transistors bipolaires et à effet de champs</strong></h5>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-background" style="background-color:#f3f4f5"><tbody><tr><td class="has-text-align-left" data-align="left"><strong><a href="http://f2school.com/transistor-bipolaire/">Transistors_bipolaires</a></strong></td><td><strong> <a href="http://f2school.com/les-transistors-a-effet-de-champ/">transistors_à effet de champs</a></strong></td></tr><tr><td class="has-text-align-left" data-align="left">
  Contrôle par courant.
  </td><td>
  Contrôle en tension.
  </td></tr><tr><td class="has-text-align-left" data-align="left">
  En commutation, résistance série faible si Ic important
  </td><td>   Résistances Ron faible (plus forte que le Transistors_bipolaires mais   moins dépendante du courant).   </td></tr><tr><td class="has-text-align-left" data-align="left">
  Tension d’early Ic = f(Vbe) non plat dans 
  la zone linéaire.
  </td><td>
  Effet Early existant mais moins marqué que Transistors bipolaires
  </td></tr><tr><td class="has-text-align-left" data-align="left">
  Impédance d’entrée faible (vue de la base)
  </td><td>
  Impédance d’entrée très forte (vue de la grille)
  </td></tr><tr><td class="has-text-align-left" data-align="left">
  Consommation de courant en régime tout ou rien
  </td><td>
  Pas de consommation en dehors de
  transitions en régime tout ou rien.
  </td></tr><tr><td class="has-text-align-left" data-align="left">
  Tension de seuil très reproductible en
  composant discret Vbe = f(Ic,b)
  
  </td><td>
  Peu de reproductibilité en composant discrets
  Vgsth =f(Vds,Id) varie d’un rapport deux
  .
  </td></tr><tr><td class="has-text-align-left" data-align="left">
  β
  défini par son minimum.
  
  </td><td>
  &nbsp;
  </td></tr></tbody></table></figure>



<h5 class="wp-block-heading">Plan du cours sur les transistors</h5>



<p>1. Les amplificateurs</p>



<p>2. Les<a href="http://f2school.com/transistor-bipolaire/"> transistors Bipolaires</a></p>



<p>2.1 Définition</p>



<p>2. La commutation</p>



<p>2.3 L’amplification</p>



<p>3. <a href="http://f2school.com/les-transistors-a-effet-de-champ/">Les transistors à effet de champs</a></p>



<p>3.1 Définition</p>



<p>3.2 La commutation</p>



<p>3. L’amplification</p>



<p>4. Comparaison des deux technologies</p>



<p>5 Les applications</p>



<p>5.1 La génération de courant</p>



<p>5.2 La charge active</p>



<p>5.3 La pire différentiel</p>



<p>5.4 L’amplification de puissance</p>



<p>5. <a href="http://f2school.com/amplificateur-operationnel-cours-et-exercices-corriges/">L’amplificateur opérationnel</a></p>



<p>5.6 L’alimentation linéaire</p>



<p>5.7 L’adaptation de tension</p>



<p>5.8 Les montages non linéaires </p>


<a href="https://f2school.com/wp-content/uploads/2020/03/Transistors-et-leurs-applications.pdf" class="pdfemb-viewer" style="" data-width="max" data-height="max" data-toolbar="bottom" data-toolbar-fixed="on">Transistors-et-leurs-applications</a>
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<h4 class="has-vivid-cyan-blue-color has-text-color wp-block-heading">Voir aussi :</h4>



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<h5 class="has-text-align-center wp-block-heading"><strong>Partagez au maximum pour que tout le monde puisse en profiter</strong></h5>



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		<title>Electronique Analogique : cours et exercices corrigés</title>
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		<pubDate>Sun, 29 Sep 2019 21:16:26 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Electronique Analogique : cours et exercices corrigés Plan du cours d’électronique Analogique Chapitre 1 : Rappel sur le transistor bipolaire 1- Introduction 2- Structure et fonctionnement d’un transistor 2.1- Structure du transistor bipolaire 2.2- Principe de fonctionnement d’un transistor (Effet transistor) 2.3- Equations d&#8217;un transistor 3- Montages de base des transistors 4- Réseaux de caractéristique [&#8230;]</p>
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<span id="more-479"></span>



<p><strong>Electronique Analogique : cours et exercices corrigés</strong></p>



<h5 class="wp-block-heading">Plan du cours d’électronique Analogique</h5>



<h6 class="wp-block-heading">Chapitre 1 : Rappel sur le transistor bipolaire</h6>



<p>1- Introduction</p>



<p>2- Structure et fonctionnement d’un transistor</p>



<p>2.1- Structure du <a href="http://f2school.com/transistor-bipolaire/">transistor bipolaire</a></p>



<p>2.2- Principe de fonctionnement d’un transistor (Effet transistor)</p>



<p>2.3- Equations d&#8217;un transistor</p>



<p>3- Montages de base des transistors</p>



<p>4- Réseaux de caractéristique du<a href="http://f2school.com/transistor-bipolaire/"> transistor NPN</a></p>



<p>5- Effet Early :</p>



<p>6- Principaux paramètres des transistors bipolaires</p>



<p>7- Polarisation du transistor</p>



<p>7.1- Droite de charge statique &#8211; Droite d&#8217;attaque statique</p>



<p>7.2- Polarisation par une résistance de base</p>



<p>7.3- Polarisation par réaction d&#8217;émetteur</p>



<p>7.4- Polarisation par pont diviseur</p>



<p>7.5- Polarisation par réaction de collecteur.</p>



<p>8- Transistor Bipolaire en régime dynamique</p>



<p>8.1- Introduction</p>



<p>8.2- Modèle équivalent basse fréquence du <a href="http://f2school.com/transistor-bipolaire/">transistor bipolaire :</a></p>



<h6 class="wp-block-heading">Chapitre 2 : Amplification linéaire à transistor bipolaire</h6>



<p>1- Généralités sur l’amplification</p>



<p>1.1- Définition</p>



<p>1.2- Différents types d’amplification</p>



<p>1.3- Amplification en tension à charge</p>



<p>1.4- Amplification en courant</p>



<p>1.5- Bilan de puissance</p>



<p>1.6- Bande passante</p>



<p>1.7- Dynamique de sortie maximum</p>



<p>1.8- Distorsion</p>



<p>2- Montages fondamentaux du <a href="http://f2school.com/transistor-bipolaire/">transistor bipolaire</a></p>



<p>2.1- Etude du montage émetteur commun</p>



<p>2.1.1- Amplification en tension</p>



<p>2.1.2- Amplification en courant</p>



<p>2.1.3- Amplification en puissance</p>



<p>2.1.4- Impédance d’entrée</p>



<p>2.1.5- Impédance de sortie</p>



<p>2.1.6- Conclusion</p>



<p>2.3- Montage collecteur commun</p>



<p>2.4- Montage base commune</p>



<p>2.5- Comparaisons des montages</p>



<p>3- Influence des capacités de liaison et capacité de
découplage</p>



<p>3.1- Influence de la capacité de liaison (couplage)</p>



<p>3.2- Influence de la capacité de découplage.</p>



<h6 class="wp-block-heading">Chapitre 3 : Amplificateur en hautes fréquences</h6>



<p>1- Modèle équivalent en haute fréquence du <a href="http://f2school.com/transistor-bipolaire/">transistor bipolaire</a> :</p>



<p>2- Réponse fréquentielle du transistor</p>



<p>3- Théorème de Miller :</p>



<p>4- Montage émetteur commun en HF.</p>



<p>5- Facteur de mérite :</p>



<p>6- Montage base commune en HF.</p>



<p>7- Montage cascode :</p>



<h6 class="wp-block-heading">Chapitre 4 : Montages à plusieurs transistors</h6>



<p>1- Introduction</p>



<p>2 – Amplificateurs à liaison directe</p>



<p>3 – Liaison par condensateur entre deux étages</p>



<p>4 – Montage Darlington</p>



<p>4.1 – Principe</p>



<p>4.2 – Schéma équivalent</p>



<p>4.3 – Gain en courant</p>



<p>4.4 – Résistance d’entrée</p>



<p>4.5 – Résistance de sortie</p>



<p>5- Miroir de courant</p>



<h6 class="wp-block-heading">Chapitre 5: <a href="http://f2school.com/les-transistors-a-effet-de-champ/">Transistor à Effet de Champ</a></h6>



<p>1 – Etude théorique</p>



<p>1.1 – Composition</p>



<p>1.2 – Symbole</p>



<p>1.3 – Principe de fonctionnement</p>



<p>1.4 – Réseau de caractéristiques</p>



<p>2 – Polarisation</p>



<p>2.1 – Polarisation par diviseur de tension</p>



<p>2.2 – Polarisation automatique</p>



<p>3 – Le JFET en régime dynamique</p>



<p>4 – Montages fondamentaux</p>



<p>4.1– Montage source commune</p>



<p>4.2 – Montage drain commun</p>



<p>4.3 – Montage grille commune</p>



<p>4.4 – Comparaison avec le transistor bipolaire :</p>



<p>5 – Le JFET en commutation analogique</p>



<p>6 – JFET en Hautes Fréquences</p>



<h6 class="wp-block-heading">Chapitre 6 : Amplificateur différentiel</h6>



<p>1- Généralité</p>



<p>2- Etude statique</p>



<p>2.1- Polarisation du montage.</p>



<p>2.2- Analyse du montage en « mode différence »</p>



<p>2.3- Analyse du montage en « mode commun »</p>



<p>3- Etude dynamique</p>



<p>3.1- Analyse du montage en « mode différence »</p>



<p>3.2- Analyse du montage en « mode commun »</p>



<p>3.3- Coefficient de différentiation</p>



<p>3.4- Amélioration du montage</p>



<h6 class="wp-block-heading">Chapitre 7 : Montages fondamentaux avec les <a href="http://f2school.com/amplificateur-operationnel-cours-et-exercices-corriges/">Amplificateurs Opérationnels </a></h6>



<p>1- Présentation</p>



<p>2- Caractéristique de transfert</p>



<p>3- AO idéal ou parfait :</p>



<p>4- Fonctionnement en régime linéaire</p>



<p>4.1- Montage inverseur</p>



<p>4.2- Montage non inverseur</p>



<p>4.3- Sommateur (ou Additionneur)</p>



<p>4.4- Soustracteur</p>



<p>4.5- Dérivateur</p>



<p>4.6- Intégrateur</p>



<p>5 &#8211; Fonctionnement en régime saturé</p>



<p>5.1- Comparateur simple</p>



<p>5.2- Comparateur à hystérésis (Trigger de Schmitt)</p>



<p>5.3- Multivibrateur</p>



<h6 class="wp-block-heading">Chapitre 8 : Filtrage Analogique</h6>



<p>1- Définition :</p>



<p>2- Les filtres passifs :</p>



<p>3- Les filtres actifs :</p>



<p>3.1- Structure de RAUCH</p>



<p>3.2- Structure de SALLEN KEY</p>



<h6 class="wp-block-heading">Chapitre 9 : Principe de la contre-réaction</h6>



<p>1- Principe et définition</p>



<p>2- Structure d&#8217;un système bouclé</p>



<p>2.1- Définition :</p>



<p>2.2- Equations d’un système bouclé :</p>



<p>3- Les différents types de contre-réaction</p>



<p>4- Propriétés de la contre-réaction</p>



<p>4.1- Stabilisation du gain en boucle fermée</p>



<p>4.2- Elargissement de la bande passante</p>



<p>4.3- Réduction du bruit et de distorsion</p>



<p>4.4- Modification des impédances d&#8217;entrée et de sortie</p>



<p>A- Cas de contre-réaction tension-tension</p>



<ul class="wp-block-list"><li>&nbsp;Effet sur l’impédance d’entrée</li><li>&nbsp;Effet de l’impédance de sortie</li></ul>



<p>B- Cas de contre-réaction courant-tension</p>



<ul class="wp-block-list"><li>Effet sur l’impédance
d’entrée</li><li>l’effet sur impédance de
sortie :</li></ul>



<p>C- Cas de contre-réaction courant-courant</p>



<ul class="wp-block-list"><li>Impédance d’entrée</li><li>L’effet sur l’impédance de
sortie</li></ul>



<p>D- Cas de contre-réaction tension-courant</p>



<ul class="wp-block-list"><li>L’effet sur l’impédance
d’entrée</li><li>L’effet sur l’impédance de
sortie</li></ul>



<p>ANNEXE&nbsp;: Rappels</p>



<hr class="wp-block-separator has-text-color has-vivid-cyan-blue-color has-css-opacity has-vivid-cyan-blue-background-color has-background is-style-wide"/>



<h5 class="has-vivid-cyan-blue-color has-text-color wp-block-heading"><strong><em>Liens de téléchargement des cours d’</em></strong> électronique Analogique </h5>



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<div class="wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow">
<p class="has-very-dark-gray-color has-very-light-gray-background-color has-text-color has-background">Cours N°1 d&#8217;électronique Analogique</p>
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<div class="wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow">
<p class="has-very-dark-gray-color has-very-light-gray-background-color has-text-color has-background">Cours N°2  d&#8217;électronique Analogique </p>
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<p class="has-very-dark-gray-color has-very-light-gray-background-color has-text-color has-background">Cours N°5  d&#8217;électronique Analogique </p>
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<h5 class="has-vivid-cyan-blue-color has-text-color wp-block-heading"><strong><em>Liens de téléchargement des exercices corrigés d’électronique Analogique</em></strong></h5>



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<p class="has-very-dark-gray-color has-very-light-gray-background-color has-text-color has-background">Exercices N°1  d&#8217;électronique Analogique </p>
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<p class="has-very-dark-gray-color has-very-light-gray-background-color has-text-color has-background">Exercices N°2  d&#8217;électronique Analogique </p>
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<hr class="wp-block-separator has-text-color has-vivid-cyan-blue-color has-css-opacity has-vivid-cyan-blue-background-color has-background is-style-wide"/>



<h4 class="has-vivid-cyan-blue-color has-text-color wp-block-heading">Voir aussi :</h4>



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<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="GPOryg1htZ"><a href="https://f2school.com/amplificateur-operationnel-cours-et-exercices-corriges/">Amplificateur opérationnel – cours et Exercices corrigés</a></blockquote><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="« Amplificateur opérationnel – cours et Exercices corrigés » &#8212; F2School" src="https://f2school.com/amplificateur-operationnel-cours-et-exercices-corriges/embed/#?secret=GPOryg1htZ" data-secret="GPOryg1htZ" width="600" height="338" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
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<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="KqVCsXuxSq"><a href="https://f2school.com/electronique-de-puissance/">Electronique de puissance &#8211; cours &#8211; TD et Exercices corrigés</a></blockquote><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="« Electronique de puissance &#8211; cours &#8211; TD et Exercices corrigés » &#8212; F2School" src="https://f2school.com/electronique-de-puissance/embed/#?secret=KqVCsXuxSq" data-secret="KqVCsXuxSq" width="600" height="338" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
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<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="J7isOcDPCC"><a href="https://f2school.com/transistor-bipolaire/">Transistor bipolaire : Cours et exercices corrigés</a></blockquote><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="« Transistor bipolaire : Cours et exercices corrigés » &#8212; F2School" src="https://f2school.com/transistor-bipolaire/embed/#?secret=J7isOcDPCC" data-secret="J7isOcDPCC" width="600" height="338" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
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<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="qAqP9vPgdK"><a href="https://f2school.com/automatique-lineaire-continue/">Automatique Linéaire Continue : cours et exercices</a></blockquote><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="« Automatique Linéaire Continue : cours et exercices » &#8212; F2School" src="https://f2school.com/automatique-lineaire-continue/embed/#?secret=qAqP9vPgdK" data-secret="qAqP9vPgdK" width="600" height="338" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
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<hr class="wp-block-separator has-text-color has-vivid-cyan-blue-color has-css-opacity has-vivid-cyan-blue-background-color has-background is-style-wide"/>



<h5 class="has-text-align-center wp-block-heading"><strong>Partagez au maximum pour que tout le monde puisse en profiter</strong></h5>



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