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Arduino Discussion :

Traitement des mains moites maison


Sujet :

Arduino

  1. #101
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    Je ne suis pas sur d'avoir compris les questions/remarques car j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs ?
    Citation Envoyé par Auteur
    J'ai rarement vu une résistance à ce niveau sur un FET et de temps en temps sur les transistors classiques. Et je n'ai pratiquement jamais d'explications détaillées sur leur rôle. Je précise : la résistance est présente sur les montages amplificateur à émetteur commun, mais en TOR, c'est rare.
    Tu parles du rôle de R2 ?

    Nom : unnamed.gif
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Taille : 1,5 Ko

    Et tu te demandes pourquoi il y en a pas avec un montage bloqué/saturé ?

    Nom : images.png
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    C'est ça ?

    A+

  2. #102
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    Citation Envoyé par seb201 Voir le message
    maintenant on va attaquer les choses sérieuses .😉
    Laisse moi un peu de temps pour m'imprégner du principe. Quand je t'expliquerai ça te paraîtra peut être simple mais je vais devoir analyser au préalable tout le montage (et le simuler). Ça peut se corser quand le montage est optimisé ou quand il y a plein d'astuce dedans. Dans ce document le montage est une optimisation du générateur Howland http://www.ti.com/lit/ml/slyy054/sly...=1587912583351

  3. #103
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    Pas de soucis ,et moi de mon coté je vais regarder tout ça d'un peu plus près pendant mes temps de repos .😉

  4. #104
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    Citation Envoyé par Vincent PETIT Voir le message
    C'est ça ?
    c'est ça. Je fais allusion aux montages bloqués/saturés. Ton montage est en bloqué / saturé, il y a pourtant une résistance. Je la vois de temps en temps sur certains montages TOR mais je n'ai pas d'explication sur sa présence. J'avais lu que c'était pour fixer le potentiel base / émetteur mais sans être sûr.

  5. #105
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    Sur mon schéma R4 est bien une résistance de pulldown.

    Nom : text8491.png
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    1- Elle sert a décharger les capacités parasites grille/source et grille/drain. Sans elle, en éteignant le montage le relais peut se couper un peu plus tard.
    2- Pire encore, si le MOSFET est relié à un microcontrôleur directement car lorsque ce dernier démarre, il a toutes ses broches en entrée et un MOSFET sans pulldown est quasiment assimilable à une entrée c'est à dire que la grille est en l'air et le MOSFET peut s'activer aux grès des perturbations environnantes.

    Nom : 216472_1_En_3_Fig8_HTML.gif
Affichages : 576
Taille : 3,5 Ko

    Sur un MOSFET on devrait toujours mettre une pulldown ne serait ce que pour le cas 1- . Le cas 2 ne s'applique pas dans mon schéma car c'est une porte logique qui est devant et elle ne peut pas avoir sa sortie qui passerait en entrée.

    ************************************************************************************

    Sur un transistor bipolaire (NPN et PNP) en tout ou rien, il est possible d'en mettre une mais si on est dans le cas 2- c'est à dire en guise de pulldown si besoin (un interrupteur en amont ou un microcontrôleur ?). Le transistor bipolaire a aussi des capa parasites mais elles sont moins gênantes car il y a des astuces pour éviter qu'elles n'accumulent trop de charges a évacuer. Après si on en trouve une sur un schéma il faudrait que je le vois pour l'analyser, ça pourrait être une volonté de faire un pont diviseur pour par exemple faire un générateur de courant avec une résistance, en plus, dans l’émetteur *.

    * voici la transition qui tombe bien

    Dans le montage ci dessous par exemple ;

    Nom : text27520.png
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Taille : 6,7 Ko

    Les deux résistances de 1k forme un pont diviseur par 2 et on se retrouve avec 2.5V sur la base. C'est 2.5V vont se répartir avec 0.6V sur VBE et 1.9V sur la résisitance d’émetteur.
    Qu'est ce que cela implique ?

    Nom : text8691.png
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Taille : 10,5 Ko

    Les 3 courants habituelles qui régissent le transistor bipolaire ! Un courant ib, un courant ic et un courant ie et là STOP !
    - Les 1.9V aux bornes de la résistance 100Ω fixe le courant d'émetteur ie à 1.9V / 100Ω = 19mA.
    - ie étant connu on sait qu'il est quasiment égale ic 19mA aussi. La LED est traversée par un courant de 19mA
    - Je néglige ib qui vaut ~ 19mA/100 soit 190µA
    - Comme on sait que la tension aux bornes d'une LED allumée c'est un truc comme 1.2V on peut aussi déduire VCE (la tension restante) 5V - 1.2V - 1.9V = 1.9V sur VCE

    On a un générateur de courant réglable par la tension de base.
    Fort de ça, l'amplificateur a émetteur commun ou même les autres sont bien plus simple à analyser :


  6. #106
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    Je ne suis pas mort
    Mais ce fichu générateur de courant bidirectionnel m'a donné du fil a retordre jusqu'à ce que la simulation me montre qu'il ne correspondait pas à ce que tu voulais (saleté, je ne m'en suis aperçu qu'à la fin alors que ça aurait du me sauter aux yeux )

    Explication rapide : Tout ce que j'ai blanchi (transistors, diodes, C3, ...) ne sont que des basiques régulateurs de tension transformant VCC (pouvant dépasser le 100aine de Volt) en VCC2 (tension acceptable pour les composants électroniques), idem pour VEE en VEE2. Il ne reste qu'un montage classique de générateur de courant à AOP. U1 va tout faire pour mettre en équilibre, à l'aide de sa tension de sortie, la tension de commande VIN et la tension de Référence REFA et B. U2 mesure la tension aux bornes de la charges et renvoie cette tension sur Référence REFA et B de U1. Si la charge change de valeur, tout ce bouclage réagit pour garder l'équilibre VIN et Référence REFA et B (quitte à augmenter ou abaisser la tension de sortie de U1), se faisant le courant reste constant. En fait si la charge augmente, la tension aussi pour maintenant le courant constant.

    Problème ; se montage n'ira jamais au delà de 10mA

    Nom : rect97043.png
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    Je vais me tordre le cerveau encore un peu.
    A+

  7. #107
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    Salut ,
    Haha je suis content que tu sois toujours là.😉😊
    Ah oui effectivement ,dommage .Merci quand même ,et je ne cherche plus beaucoup de mon coté pour le moment à cause de mes concours ,mais je reste à l'écoute si il y a du nouveau .
    Donc merci d'avance.😉

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