TD01 : Systèmes linéaires, rétroaction Systèmes linéaires, filtrage

Documents pareils
Donner les limites de validité de la relation obtenue.

ELEC2753 Electrotechnique examen du 11/06/2012

Charges électriques - Courant électrique

PRODUIRE DES SIGNAUX 1 : LES ONDES ELECTROMAGNETIQUES, SUPPORT DE CHOIX POUR TRANSMETTRE DES INFORMATIONS

SYSTEMES LINEAIRES DU PREMIER ORDRE

CHAPITRE XIII : Les circuits à courant alternatif : déphasage, représentation de Fresnel, phaseurs et réactance.

BTS Groupement A. Mathématiques Session Spécialités CIRA, IRIS, Systèmes électroniques, TPIL

TD1 Signaux, énergie et puissance, signaux aléatoires

TD 11. Les trois montages fondamentaux E.C, B.C, C.C ; comparaisons et propriétés. Association d étages. *** :exercice traité en classe.

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL EPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES DE SCIENCES PHYSIQUES SUJET A.1

Chapitre 1 Régime transitoire dans les systèmes physiques

Exercice 1. Exercice n 1 : Déséquilibre mécanique

Circuits RL et RC. Chapitre Inductance

TRAVAUX PRATIQUES SCIENTIFIQUES SUR SYSTÈME

Instruments de mesure

Systèmes de transmission

M1107 : Initiation à la mesure du signal. T_MesSig

Caractéristiques des ondes

AP1.1 : Montages électroniques élémentaires. Électricité et électronique

Automatique Linéaire 1 Travaux Dirigés 1A ISMIN

Filtres passe-bas. On utilise les filtres passe-bas pour réduire l amplitude des composantes de fréquences supérieures à la celle de la coupure.

L3-I.S.T. Electronique I303 Travaux pratiques

CARACTERISTIQUE D UNE DIODE ET POINT DE FONCTIONNEMENT

Chapitre 2 Les ondes progressives périodiques

Union générale des étudiants de Tunisie Bureau de l institut Préparatoire Aux Etudes D'ingénieurs De Tunis. Modèle de compte-rendu de TP.

Chapitre 7. Circuits Magnétiques et Inductance. 7.1 Introduction Production d un champ magnétique

M HAMED EL GADDAB & MONGI SLIM

Module d Electricité. 2 ème partie : Electrostatique. Fabrice Sincère (version 3.0.1)

Université Mohammed Khidher Biskra A.U.: 2014/2015

Champ électromagnétique?

Convertisseurs Statiques & Machines

Electron S.R.L. - MERLINO - MILAN ITALIE Tel ( ) Fax Web electron@electron.it

A. N(p) B + C p. + D p2

1. PRESENTATION DU PROJET

Le transistor bipolaire

Module : propagation sur les lignes

Elec II Le courant alternatif et la tension alternative

TP Modulation Démodulation BPSK

Le transistor bipolaire. Page N 6 Tranlin

CHAPITRE V. Théorie de l échantillonnage et de la quantification

Multichronomètre SA10 Présentation générale

OBJECTIFS. I. A quoi sert un oscilloscope?

Contribution à la conception par la simulation en électronique de puissance : application à l onduleur basse tension

Guide de correction TD 6

ÉVALUATION FORMATIVE. On considère le circuit électrique RC représenté ci-dessous où R et C sont des constantes strictement positives.

CH IV) Courant alternatif Oscilloscope.

n 159 onduleurs et harmoniques (cas des charges non linéaires) photographie Jean Noël Fiorina

INTRODUCTION A L ELECTRONIQUE NUMERIQUE ECHANTILLONNAGE ET QUANTIFICATION I. ARCHITECTURE DE L ELECRONIQUE NUMERIQUE

TP 7 : oscillateur de torsion

Physique, chapitre 8 : La tension alternative

Laboratoires de Physique générale

THESE DOCTEUR. Génie Electrique. Maxime MOREAU

Chapitre I La fonction transmission

CHAPITRE IX : Les appareils de mesures électriques

IUT DE NÎMES DÉPARTEMENT GEII ÉLECTRONIQUE DE PUISSANCE CONVERSION AC/DC AMÉLIORATION DU FACTEUR DE PUISSANCE

Etude des convertisseurs statiques continu-continu à résonance, modélisation dynamique

Objet : Alimentation pour ordinateur portable et autre. Alimentation Schéma 1

Notions d asservissements et de Régulations

Equipement. électronique

EMETTEUR ULB. Architectures & circuits. Ecole ULB GDRO ESISAR - Valence 23-27/10/2006. David MARCHALAND STMicroelectronics 26/10/2006

Rapport. Mesures de champ de très basses fréquences à proximité d antennes de stations de base GSM et UMTS

SYSTEME DE PALPAGE A TRANSMISSION RADIO ETUDE DU RECEPTEUR (MI16) DOSSIER DE PRESENTATION. Contenu du dossier :

Numéro de publication: Al. Int. Cl.6: G01S 15/52

ELECTRONIQUE ANALOGIQUE

ACOUSTIQUE 3 : ACOUSTIQUE MUSICALE ET PHYSIQUE DES SONS

Mesure. Multimètre écologique J2. Réf : Français p 1. Version : 0110

10 leçon 2. Leçon n 2 : Contact entre deux solides. Frottement de glissement. Exemples. (PC ou 1 er CU)

TABLE DES MATIERES CHAPITRE 1 OSCILLATEURS LINÉAIRES...3

5.2 Théorème/Transformée de Fourier a) Théorème

LES CARACTERISTIQUES DES SUPPORTS DE TRANSMISSION

MESURE DE LA PUISSANCE

Projet de synthèse de l'électronique analogique : réalisation d'une balance à jauges de contrainte

CHAPITRE IX. Modèle de Thévenin & modèle de Norton. Les exercices EXERCICE N 1 R 1 R 2

Partie Agir : Défis du XXI ème siècle CHAP 20-ACT EXP Convertisseur Analogique Numérique (CAN)

1 Systèmes triphasés symétriques

MESURES D UN ENVIRONNEMENT RADIOELECTRIQUE AVEC UN RECEPTEUR CONVENTIONNEL ETALONNE

Lycée SCHWEITZER MULHOUSE PC* 2012/ 2013 TRAVAUX PRATIQUES DE PHYSIQUE LIVRET 2

CORRECTION TP Multimètres - Mesures de résistances - I. Mesure directe de résistors avec ohmmètre - comparaison de deux instruments de mesure

Cours de Systèmes Asservis

UE 503 L3 MIAGE. Initiation Réseau et Programmation Web La couche physique. A. Belaïd

Transmission de données. A) Principaux éléments intervenant dans la transmission

Chapitre 22 : (Cours) Numérisation, transmission, et stockage de l information

SUJET ZÉRO Epreuve d'informatique et modélisation de systèmes physiques

Manipulation N 6 : La Transposition de fréquence : Mélangeur micro-ondes

SIGNAUX NUMERIQUES ET MODULATIONS NUMERIQUES

LABO PROJET : IMPLEMENTATION D UN MODEM ADSL SOUS MATLAB

Didier Pietquin. Timbre et fréquence : fondamentale et harmoniques

LISACode. Un simulateur opérationnel pour LISA. Antoine PETITEAU LISAFrance - le 16 mai 2006

Série 77 - Relais statiques modulaires 5A. Caractéristiques. Relais temporisés et relais de contrôle

Chapitre 3 Les régimes de fonctionnement de quelques circuits linéaires

Mesures de temps de propagation de groupe sur convertisseurs de fréquence sans accès aux OL

Chapitre 6. Fonction réelle d une variable réelle

Mesures de très faibles vitesses instantanées par échographie Doppler

Mini_guide_Isis.pdf le 23/09/2001 Page 1/14

Amplificateur à deux étages : gains, résistances "vues", droites de charges, distorsion harmonique

Synthèse des convertisseurs statiques DC/AC pour les systèmes photovoltaïques

La fonction exponentielle

La polarisation des transistors

0.8 U N /0.5 U N 0.8 U N /0.5 U N 0.8 U N /0.5 U N 0.2 U N /0.1 U N 0.2 U N /0.1 U N 0.2 U N /0.1 U N

Notice d'utilisation Afficheur multifonctions et système d'évaluation FX 360. Mode/Enter

Transcription:

Lycée Naval, Spé. TD : Systèmes linéaires, rétroaction Systèmes linéaires, filtrage Elec. Filtres élémentaires (*) Proposer deux montages élémentaires permettant pour l un de réaliser un filtre passe-bas du premier ordre, pour l autre un filtre passe-haut du premier ordre. Donner les fonctions de transfert associées. éponses : passe-bas H(jω) = jω/ω ; passe-haut H(jω) = jω/ω jω/ω Elec. ésistance interne d une bobine (**) On étudie le circuit suivant constitué d une résistance, d une bobine d inductance L et de résistance interne r, et d un condensateur de capacité : B u II M u I voie I voie II À l aide d un oscilloscope, on obtient l évolution suivante pour les tensions : u....... Données : = Ω et = µf N i(t) A voie II voie I. À l aide de l oscillogramme, calculer les valeurs de la période T, de la pulsation ω, des amplitudes U m et I m, et du module de l impédance Z AB.. Des deux tensions u I et u II, quelle est celle qui est en avance de phase sur l autre?. alculer le déphasage ϕ entre la tension U e (t) = U m cos (ωt) et l intensité du courant i(t) = I m cos (ωt ϕ). Déterminer r et L. éponses : - T =, ms, U m =, V, I m =, A ; Z AB = Ω ; : ϕ =, 79 rad ; : r = 9, Ω, L = mh Elec. edressement double alternance et filtrage (**) Partant d un signal sinusoïdal issu du réseau, il est possible, en utilisant un pont de Graetz à quatre diodes, d effectuer un redressement double alternance pour obtenir le signal suivant e(t) : e......... La tension e(t) étant périodique, elle est décomposable en série de Fourier. Pour la suite de cet exercice, on ne prend en compte que la composante continue et le fondamental. On approxime alors e par e(t) = V π ω = πf, f = Hz. ( ) cos (ωt) avec V = V et e signal est placé à l entrée d un filtre {L s, s }, on note s(t) la tension de sortie aux bornes de la résistance. s(t) L s e(t). Établir l expression de la fonction de transfert H(p) en notation opérationnelle de ce filtre. Quelle est la nature de ce filtre? Quelle est sa pulsation s i(t)

caractéristique ω en fonction de s et L s?. ompte tenu de la forme retenue pour e(t), quelle est l expression littérale de s(t) en fonction de V, ω, t, ω?. En déduire l expression littérale du «taux d ondulation» τ i du courant i(t), c est-à-dire le rapport de l amplitude de ses variations sur sa valeur moyenne I ch.. On donne s = Ω ; quelle inégalité doit vérifier l inductance L s pour que le taux d ondulation de courant τ i soit inférieur ou égal à, %? éponses : : H(p) = /( Ls p), passe-bas ordre, ω = s/l s ; s : s(t) = V cos (ωt ϕ), avec ϕ = arctan(ω/ω ) ; π (ω/ω ) : τ i = (ω/ω ) ; : L s, H Elec. Filtre réjecteur réel (**) On considère le circuit L suivant alimenté en sinusoïdal, la tension de sortie étant prise aux bornes de l ensemble condensateur/bobine en série.. Montrer que la fonction de transfert de ce filtre peut se mettre sous la forme : x H(jx) = jx/q x avec x = ω ω. On précisera les expression de ω et Q à l aide des données.. Tracer le diagramme de Bode en amplitude et en phase et justifier le nom de ce filtre, «filtre réjecteur».. On a réalisé le tracé expérimental de la phase et du gain en décibel avec un condensateur de capacité =, µf, une bobine spires et une résistance successivement égale à Ω, Ω et, kω. L 7 Ω 9 Ω, kω..... Ω........ Ω, kω

(a) Expliquer la raison principale des différences entre les résultats expérimentaux et théoriques. (b) Déterminer les caractéristiques de la bobine. éponses : : ω = et Q = L ; (a) : résistance r de la bobine ; (b) : L mh L et r Ω Elec9. Filtre (**) On considère le diagramme de Bode expérimental suivant :.......... Proposer un montage composé de deux résistances identiques et d un condensateur de capacité et compatible avec la forme des courbes.. Sachant que =, kω, estimer la valeur de la capacité du condensateur.. On attaque le montage par un signal créneau de moyenne non nulle pour différentes fréquences d excitation f = Hz, f = Hz et f = Hz. (a) Expliquer la forme des signaux en sortie. (b) etrouver une estimation de la valeur du produit à l aide de la troisième expérience....................... éponses : :, µf

ALI, rétroaction Elec. Montages élémentaires (*) Déterminer les opérations mathématiques réalisées par ces deux montages. v v v v e ε éponses : montage de gauche : = (v v ) ; montage de droite = v v Elec7. Montage déphaseur (*) On considère le filtre ci-dessous : S e s. Établir sa fonction de transfert H(p) = (p) e(p).. En déduire une condition de stabilité pour ce système pour µ. ( ) éponses : : τp µ µ = µ e ; : > Elec. Simulation d inductance (**) On considère le montage donné par la figure ci-dessous : i e. Exprimer la fonction de transfert H en fonction de x = ω.. Tracer la courbe donnant le gain et la phase dans le diagramme de Bode.. Justifier le nom du filtre. éponses : : H(x) = jx ; : x, H (x) = et ϕ(x) = π arctan(x) jx Elec7. Amplificateur réel (**) On étudie le système représenté ci-dessous en supposant que l amplificateur opérationnel impose la relation : τ d dt = µ ε. Justifier que l ALI fonctionne en régime linéaire.. Montrer que l impédance d entrée du montage est équivalente à celle d une inductance pure L en parallèle avec une résistance. Déterminer L et en fonction des données. éponses : : rétroaction sur la borne inverseuse ; : L = et = / Elec. Filtrage d un signal en créneaux (**) Le schéma du circuit ci-après est donné à un élève.

v e L ALI est en fonctionnement linéaire. On a =, µf. Le circuit est monté dans une boîte noire. L élève doit déterminer expérimentalement les valeurs de et. Pour cela, il obtient expérimentalement le diagramme de Bode du gain, puis la réponse (t) dystème à un échelon de tension. es deux courbes sont fournies ci-dessous :,7 log(ω).... (t).. Montrer que la fonction de transfert du circuit vaut : H(jω) = = j ω v e ( j ω) Déduire du diagramme de Bode une relation entre et ainsi que la valeur de la constante de temps τ =.. L élève «attaque» le circuit par un échelon de tension : t <, v e (t) = et t >, v e (t) = E = V tous les signaux étant nuls pour t <. Analyser le comportement du circuit à t = : valeur de ( ) et d dt ( ), ainsi qu à t. En déduire une relation entre et ainsi que la valeur de la constante de temps τ =. Donner les valeurs de et. éponses : : =, τ = = ω =, ms ; : vs( ) =, =, ms, = =, kω Exercices demandant de l initiative d dt ( ) = E ; Elec7. hoix d un filtre - églage d un circuit d accord (**) Une antenne reçoit les ondes hertziennes émises par les différentes stations de radio. Pour sélectionner une station particulière de fréquence de porteuse f p, on couple l antenne à un filtre passe-bande appelé circuit d accord. La bande passante du circuit doit être suffisamment étroite pour ne capter que la station recherchée, mais suffisamment large pour inclure la largeur de bande f qu a induite la modulation d amplitude. Sachant que le circuit d accord est un circuit L parallèle, en série avec une résistance, de capacité variable et d inductance L =, mh, déterminer les valeurs à donner à et à, si l on cherche à détecter France-Inter dont la fréquence d émission est f p = khz avec f = khz. éponses : =, F ; = kω Elec. réation d un signal (***) En partant d un signal triangulaire, on souhaite générer le signal suivant :....... Proposer un montage utilisant entre autre un ALI en saturation et permettant d obtenir ce signal à partir d un signal triangulaire.