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LA FONCTION ADAPTER (ou MISE EN FORME) 1- Le transistor bipolaire NPN ou PNP Présentation : Le transistor est un composant fondamental de l’électronique moderne. Actuellement ses applications en tant que composant discret touche principalement au domaine de la commutation (en petite ou grande puissance). En tant que composant intégré, il entre dans la constitution de tous les circuits intégrés, quelques soient leurs fonctions. Nous pouvons donc distinguer deux sortes de transistors bipolaires : les transistors PNP , les transistors NPN . Les deux régions extrêmes sont appelées EMETTEUR (E) et COLLECTEUR (C). La région intermédiaire est appelée BASE (B). Représentations, loi des nœuds et loi des mailles : TRANSISTOR DE TYPE NPN TRANSISTOR DE TYPE PNP SYMBOLES COURANTS TENSIONS Collecteur Emetteur Base Base Collecteur Emetteur Ic Ib Ie Ib Ic Ie LOIDES NOEUDS Ie = Ib + Ic LOIDES MAILLES V CE = V CB + V BE V CB V BE V CE V CE V BE V CB L'effet transistor : Ic = β Ib (β étant appelé le coefficient d’amplification en courant) Ordre de grandeur de β : 30<β<300 et voir plus. d’après la loi des noeuds et de part la grande valeur de β on peut en déduire que : Ie # Ic Lycées E. Pérochon et J.Desfontaines, section Sciences de l’Ingénieur adapter_cr.doc Page 1

Adapter Cr

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Page 1: Adapter Cr

LA FONCTION ADAPTER (ou MISE EN FORME)

1- Le transistor bipolaire NPN ou PNP

Présentation :Le transistor est un composant fondamental de l’électronique moderne. Actuellement ses applications en tant que composant discret touche principalement au domaine de la commutation (en petite ou grande puissance). En tant que composant intégré, il entre dans la constitution de tous les circuits intégrés, quelques soient leurs fonctions. Nous pouvons donc distinguer deux sortes de transistors bipolaires :

les transistors PNP , les transistors NPN .

Les deux régions extrêmes sont appelées EMETTEUR (E) et COLLECTEUR (C).La région intermédiaire est appelée BASE (B).

Représentations, loi des nœuds et loi des mailles :

TRANSISTOR DE TYPE NPN TRANSISTOR DE TYPE PNP

SYMBOLES

COURANTS

TENSIONS

Collecteur

Emetteur

Base Base

Collecteur

Emetteur

Ic

Ib

Ie

Ib

Ic

Ie

LOI DES NOEUDSIe = Ib + Ic

LOI DES MAILLESVCE = VCB + VBE

VCB

VBE

VCE VCE

VBE

VCB

L'effet transistor : Ic = β Ib (β étant appelé le coefficient d’amplification en courant)

Ordre de grandeur de β : 30<β<300 et voir plus.

d’après la loi des noeuds et de part la grande valeur de β on peut en déduire que : Ie # IcLycées E. Pérochon et J.Desfontaines, section Sciences de l’Ingénieur adapter_cr.doc Page 1

Page 2: Adapter Cr

Le transistor en commutation :

Le transistor en commutation peut être assimilé à un interrupteur commandé, l'application d'un courant de base (ib de saturation) provoque la conduction du transistor qui se comporte alors comme un interrupteur fermé.

Remarque : pour que le transistor soit correctement saturé il faut Ibase > Icsat/β

1-1 : Le transistor NPN

Ic

Ib

Ie

Ve

Rb

Rc

Vcc

VBE

Vs

Ve Vcc

VBE

0.6V

Ic Vcc/Rc

Vcc

t

t

t

t Transistor bloqué Transistor saturé

Vs Etat logique "0"

Etat logique "1"

Schémas équivalents d’un transistor (NPN) bloqué ou saturé:

Transistor Bloqué

Vcc

C

E Vs = Vcc

Transistor saturé

Vcc

C

E Vs=VCEsat=0V

Remarque : pour ce montage, le transistor réalise la fonction logique NON.

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Page 3: Adapter Cr

1-2 : Le transistor PNP en commutation

Ic

Ib

Ie

Ve

Rb

RcVs

VccVe

VBE

Ic

Vs

t

t

t

tTransistor Transistor

Schémas équivalents d’un transistor (PNP) bloqué ou saturé :

Conclusion: - le schéma équivalent d’un transistor (NPN ou PNP) bloqué est un interrupteur ouvert entre son Collecteur et son Emetteur.- le schéma équivalent d’un transistor (NPN ou PNP) saturé est un interrupteur fermé entre son Collecteur et son Emetteur.

2- L'AIL (voir cours sur la fonction "COMPARER")

Dans son fonctionnement en comparateur à deux seuils, l'AIL réalise la fonction "MISE EN FORME" comme sur les courbes à droite:

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Page 4: Adapter Cr

3- La résistance de pull up

Cette résistance permet d'imposer en sortie une tension désirée.

Exemple de sortie d'une porte ET à collecteur ouvert :

Vcc VDD

R

Circuit logique

&

VDD

R

Structure interne de sortie Symbole normalisé

A

B

S

Ici le circuit est alimenté entre 0V et Vcc et en sortie on obtient un signal d'amplitude comprise entre 0V et VDD.

♦ Compléter les chronogrammes suivants avec Vcc=5V et VDD=10V :

A (V)

t (s)

B (V)

t (s)

S (V)

t (s)

5V

5V

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