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-TENSION
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Dans ce l’alimentation théorique est symétrique: +/- VCC
La masse virtuelle en interne est donc au milieu: 0V
En alimentation asymétrique le point milieu est donc Vcc/2
Il faut créer une masse virtuelle à Vcc/2 par translation de
niveau pour obtenir une excursion de sortie maximale
Principe de fonctionnement
Etape 1
Scinder
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tension !! GND_B
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(qui doit être
flottante) est
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Nécessité de créer un point milieu sur une source unique
⇒ Pont diviseur + AOP suiveur pour l’interfacage
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masse d’appareil
⇒ Source entrée flottante ou différentielle ( 3 broches: masse et V+ ,V- )
Exemple:
capteur d’oxygène pour couveuse
bien souvent la deuxième broche de la
source d’entrée doit être (ou est déjà)
reférencée au « OV » - GND_A -du
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=> PAGE SUIVANTE POUR
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  • 2. AOP AOP mono mono- -tension tension l Alimentation mono-tension üUne seule batterie üApplication portable ( piles, batterie ) üGain de place üMise en oeuvre plus délicate Time 0s 2ms 4ms 6ms 8ms 10ms V(V6:+) V(U7:OUT) V(R15:2) -10V 0V 10V 20V Solutions technologiques AOP single supply AOP « standard » + aménagement spécifiques l AOP mono-tension ü possibilité en plus d’être « rail to rail » üAménagement à prévoir si la source à amplifier est inférieure à 0! Ex: -0.5<Ve<0.5V üProblème éventuel ( si non désirée !) de la composante continue qui est amplifiée (voir approche systématique en fin de poly) Translation en tension de la source d’entrée 0 VCC/2 +0.5V -0.5V +0.5V+Vcc/2 -0.5V+Vcc/2 Compensation de la composante continue
  • 3. Amplification couplage AC Amplification couplage AC l Utilisation d’AOP classiques Dans ce l’alimentation théorique est symétrique: +/- VCC La masse virtuelle en interne est donc au milieu: 0V En alimentation asymétrique le point milieu est donc Vcc/2 Il faut créer une masse virtuelle à Vcc/2 par translation de niveau pour obtenir une excursion de sortie maximale Principe de fonctionnement Etape 1 Scinder l’alimentation unique en 2 sources égales 2ème réferentiel de tension !! GND_B 1er réferentiel de tension !! GND_A Etape 3 Cablâge de l’AOP Etape 2 La source d’entrée (qui doit être flottante) est REFERENCEE à GND_B
  • 4. Amplification couplage AC Amplification couplage AC l Mise en pratique Nécessité de créer un point milieu sur une source unique ⇒ Pont diviseur + AOP suiveur pour l’interfacage Nécessité d’avoir une source en entrée non référencé à la terre ou à une masse d’appareil ⇒ Source entrée flottante ou différentielle ( 3 broches: masse et V+ ,V- ) Exemple: capteur d’oxygène pour couveuse bien souvent la deuxième broche de la source d’entrée doit être (ou est déjà) reférencée au « OV » - GND_A -du système => PAGE SUIVANTE POUR D’AUTRES SOLUTIONS
  • 5. Amplification couplage AC Amplification couplage AC l Solutions classiques de câblage Exemple de résultat si le câblage d’un AOP à alimentation symétrique est effectué sans précautions Time 0s 0.5ms 1.0ms 1.5ms 2.0ms V(R1:1) V(R2:2) -4.0V 0V 4.0V Time 0s 0.5ms 1.0ms 1.5ms 2.0ms V(R1:1) V(R2:2) -4.0V 0V 4.0V Solution au problème: sur le fond le principe reste le même: translation de Vcc/2 des potentiels d’entrées Problème à résoudre car on suppose V1 référencée à la masse!
  • 6. Amplification couplage AC Amplification couplage AC l Montage inverseur mono tension Time 0s 0.5ms 1.0ms 1.5ms 2.0ms V(R1:1) V(R2:2) 0V 10V 20V Variante en cas de problème avec la source lors de la polarisation de C2
  • 7. Amplification couplage AC Amplification couplage AC l Montage non inverseur: TENTATIVES T ime 0s 0 .5ms 1 .0ms 1 .5ms 2.0 ms V(V5: +) V(U2A: OUT) -10V 0V 10V 20V Time 0s 0.5 ms 1.0ms 1 .5ms 2.0ms V( U2A:OUT) V(V5:+) -1.0 V 0V 1. 0V 2. 0V Time 0s 0.5ms 1.0ms 1.5ms 2.0ms V(U2A:OUT) V(C4:1) -10V 0V 10V 20V Problème! Problème! Problème!
  • 8. Amplification couplage AC Amplification couplage AC l Montage non inverseur: SOLUTION Time 0s 0.5ms 1.0ms 1.5ms 2.0ms V(U2A:OUT) V(C4:1) -10V 0V 10V 20V l Sommateur/Soustracteur
  • 9. Amplification couplage AC Amplification couplage AC l Filtres PASSE-BAS PASSE-HAUT
  • 10. Amplification couplage AC Amplification couplage AC l Exemple d’application Module de mixage microphone de Texas Instrument
  • 11. Amplification couplage DC Amplification couplage DC l Les couplages DC o Pas de condensateur pour supprimer la valeur moyenne du signal o Toutes les composantes du signal d’entrée sont amplifiées o Amplification couplage AC est donc un cas particulier üEx: microphone , capteur US => mouvements vibratoires => couplage AC capteur oxygène, température => couplage DC l Cadre de l’étude Approche systématique: 1- Définir les caractéristiques d’entrée et de sortie 2- Déduire la fonction de transfert y=±m*x±b 3- Définir le schéma dus cas considéré ( 4 possibilités uniquement) 4- Faire les calculs y= -mx+ b Cas 3
  • 12. Amplification couplage DC Amplification couplage DC l Cas 1: y= +m.x+ b l Cas 2: y= +m.x - b
  • 13. Amplification couplage DC Amplification couplage DC l Cas 3: y= -m.x+ b l Cas 4: y= -m.x- b