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CARACTERISER ET DOCUMENTER

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Academic year: 2022

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Texte intégral

(1)

http://lense.institutoptique.fr/

CARACTERISER ET DOCUMENTER

(2)

CONCEVOIR

REALISER

PROTOTYPER CHOISIR REPARTIR

TESTER CARACTERISER

VALIDER Faisabilité

Technologique

Ressources

RH Budget

Finance

DOCUMENTER SYNTHETISER

R&D

Industrialisation

(3)

lumineux Visible lumineux signal

LED Puis.

PhD +

trans LM311 Nucléo

MOS B Nucléo

A LCD

Convertir

Mettre en forme le

signal

Offset + Signal

Audio

Convertir

Amplifier

LM386

Son restitué

(4)
(5)

+ CONTRAINTES / PERFORMANCES

(6)
(7)

• Vérifier que le système développé répond aux exigences du client (cahier des charges)

• Vérifier le comportement d’un produit /

système / composant par rapport à notre

exigence

(8)
(9)

• Comportement dynamique / réponse en fréquence

Système : étude de la polarisation

toute source non continue est éteinte

Dipôle : caractéristique i = f( u ) pour diverses fréquences

Système : étude en fréquence ou étude en temporel

(10)

Voltmètre / Ampèremètre

Source de tension réglable

Relevé point par point de la différence de

potentiel et du courant

(11)

GBF

Oscilloscope

dbmètre

Signal sinusoïdal de fréquence variable

Relevé point par point de S/E et de l’angle entre E et S pour différentes fréquences

Signal impulsionnel très court (idéalement dirac)

Relevé de la courbe Vs(t)

Signal carré lent (idéalement échelon)

Relevé de la courbe Vs(t)

(12)

BODE IMPULSIONNEL INDICIELLE

(13)

BODE IMPULSIONNEL

??

??

(14)

BODE IMPULSIONNEL TF

-1

TF

S(f) = H(f) . E(f) Vs(t) = h(t) * Ve(t)

(15)

BODE IMPULSIONNEL TF

-1

TF

S(f) = H(f) . E(f) Vs(t) = h(t) * Ve(t)

Si Ve(t) = δ(t) alors Vs(t) = h(t)

Par TF, S(f) = TF(Vs(t)) = H(f)

(16)

BODE IMPULSIONNEL TF

-1

TF

S(f) = H(f) . E(f) Vs(t) = h(t) * Ve(t)

(17)

BODE IMPULSIONNEL TF

-1

TF

S(f) = H(f) . E(f) Vs(t) = h(t) * Ve(t)

Si Ve(t) = sin(2.π.f0.t) alors E(f) = δ(f-f0)

Dirac centré sur f0

(18)

CARACTERISER ET DOCUMENTER

(19)

Voilà notre résultat…

(20)
(21)

TESTER

CARACTERISER

VALIDER

(22)

CONCEVOIR

REALISER

PROTOTYPER CHOISIR REPARTIR

TESTER CARACTERISER

VALIDER Faisabilité

Technologique

Ressources

RH Budget

Finance

DOCUMENTER SYNTHETISER

R&D

Industrialisation

(23)

Un grand nombre d’étapes / de tâches

• Nécessite de…

Faire un suivi du développement / des étapes de conception / des ventes…

Se répartir les tâches / définir les tâches

Découper le produit en fonctionnalités / sous-systèmes

(24)

Schéma fonctionnel

avec caractéristiques / performances attendues pour chaque fonction

Descriptif de chacune des fonctionnalités

Répartition des tâches / des rôles

(25)

Pour chaque fonctionnalité

Schéma entrées/sorties et fonction de transfert attendue

Schéma électronique ou/et algorithme (programme)

Avec évolution / versionning et amélioration apportée

Caractérisation (méthodes et outils)

Validation

Si OK plus aucune modification

Sinon changement de version

• Intégration

Tests réalisés + évolution

Caractérisation / Validation

(26)

Vs = A . (V+ - V-) = A . ε

avec A > 10 5

V+ ε A

+ -

Vs

ε (V)

Vsat

-Vsat

A

(27)

Vs = A(jω) . (V+ - V-)

avec A MAX > 10 5

GBW = A MAX . ωc = cte

A(jω)

V+

V- + ε

-

Vs

(28)

Vs = A(jω) . (V+ - V-)

avec A MAX > 10 5

GBW = A MAX . ωc = cte

A(jω)

V+ ε

+ -

Vs

A(jω) = A MAX

1 + j . ω/ωc

(29)

Vs = A(jω) . (V+ - V-)

avec A MAX > 10 5 GBW = cte

A(jω)

V+

V- + ε

-

Vs

(30)

V+ ε A

+ -

Vs

(31)

V+ A

V- + ε

-

Vs

B B(jω) = 1

Vs = A . (Ve – B.Vs) Vs/Ve = A

1 + A.B Vs/Ve = A

1 + A

1

(32)

A(jω)

V+ ε

+ -

Vs

Vs = A(jω) . (Ve – B(jω) Vs) Vs/Ve = A(jω)

1 + A(jω).B(jω)

(33)

A(jω)

V+

V- + ε

-

Vs

B(jω) B(jω) = 1

(34)

A(jω)

+ ε

-

V+ Vs

(35)

A(jω)

V- + ε

-

B(jω) B(jω) = ?

V+ Vs

B(jω) = V- / Vs

V- = Vs . R1 / (R1 + R2)

B(jω) = R1 / (R1 + R2)

(36)

A(jω)

+ ε

- V+

Vs = A . (Ve – B.Vs)

Vs/Ve = A . (R1+R2) (R1+R2) + A.R1

Vs

(37)

A(jω)

V- + ε

-

B(jω) B(jω) = R1 / (R1 + R2) V+

Vs = A . (Ve – B.Vs)

Vs/Ve = A . (R1+R2) (R1+R2) + A.R1

Vs

H = (R1+R2) / R1

(38)
(39)

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