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R U = (2 . U ) / π U Manipulation ALIMENTATION CONTINUE REGULEE en tension

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Academic year: 2022

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Texte intégral

(1)

NOM : classe :

Manipulation ALIMENTATION CONTINUE REGULEE en tension

(prendre le schéma structurel donné en cours. Soyez vigilants à ne pas confondre la masse et le point A en sortie du transformateur)

1) Etude de FP1 : abaissement de la tension (tension efficace au secondaire du transformateur = 9V) Donner l’équation obtenue en sortie du transformateur uS1A’ =

Relever à l’oscilloscope uS1A’ = f ( t ). Imprimer la courbe (avec votre nom et un titre). Repérer les axes , préciser vos calibres utilisés et mesurer la période et les valeurs min et max du signal . En déduire la valeur efficace US1A.

Faire vérifier votre câblage à votre professeur. Signature :

Mesurer la valeur efficace VS1A au voltmètre numérique en précisant la position et le calibre.

2) Etude de FP2 : conversion du signal sinusoïdal en un signal continu

2a) Redressement double alternance SANS le condensateur de filtrage Connecter le composant résistif R1 de valeur 1.2 kΩ (résistance d’utilisation Ru )

Relever à l’oscilloscope le signal uS2M = f ( t ) Imprimer la courbe (avec votre nom et un titre). Repérer les axes, préciser vos calibres utilisés et mesurer la période et les valeurs min et max du signal.

Mesurer la valeur moyenne de

U

S2Mavec un voltmètre en position continue.

Faire vérifier votre câblage à votre professeur. Signature :

Vérifier que cette valeur est égale à la valeur théorique

U

S2M

= (2 . U

S2M MAX

) / π

Calculer le pourcentage d’erreur   

% d’erreur = [ (valeur mesurée – valeur théorique) / valeur théorique ] *100  2b) Redressement double alternance AVEC le condensateur de filtrage 2b-1) Influence de la capacité

Connecter le composant résistif

R

utilisation de valeur 1.2 kΩ avec le condensateur de 10µF

(2)

NOM : classe : Relever le signal uS2M = f ( t ). Imprimer la courbe (avec votre nom et un titre). Repérer les axes, préciser vos calibres utilisés et mesurer la période et les valeurs min et max du signal. Indiquer la charge et la décharge du condensateur et mesurer l’ondulation Δu . (Δu = US2M MAX – US2MMIN )

Mesurer la valeur moyenne de

U

S2M avec un voltmètre en position continue.

Faire vérifier votre câblage à votre professeur. Signature :

Mesurer l’ondulation Δu ainsi que la valeur moyenne de US2M avec un voltmètre en position continue avec

R

utilisation = 1.2kΩ et C= 100µF.

Faire vérifier votre câblage à votre professeur. Signature :

Conclure de l’influence de la capacité du condensateur de filtrage sur l’ondulation Δu et la valeur moyenne US2M du signal obtenu en sortie de FP2.

2b-2) Influence de la charge

Connecter le condensateur de filtrage C = 100µF avec

R

utilisation = 470 ohms (repérée sur le schéma par R2)

Relever uS2M = f ( t ) . Imprimer la courbe (avec votre nom et un titre). Repérer les axes, préciser vos calibres utilisés et mesurer la période et les valeurs min et max du signal. Indiquer la charge et la décharge du

condensateur et mesurer l’ondulation Δu .

Mesurer la valeur moyenne de

U

S2Mavec un voltmètre en position continue.

Faire vérifier votre câblage à votre professeur. Signature :

Comparer l’ondulation Δu et la valeur moyenne de US2M avec R utilisation= 1.2kΩ et C= 100µF . Conclure de l’influence de la résistance d’utilisation Ru sur l’ondulation Δu et la valeur moyenne US2M du signal obtenu en sortie de FP2.

3) Etude de FP3 : régulation de tension

Connecter le condensateur de filtrage C=1000µF à l’entrée du régulateur

Connecter le composant résistif

R

utilisation de valeur 470 ohms en sortie du régulateur.

Faire vérifier votre câblage à votre professeur. Signature :

Indiquer la référence du régulateur utilisé et en donner sa valeur de régulation théorique.

Relever u S3M = f ( t) . Imprimer la courbe (avec votre nom et un titre). Repérer les axes, préciser vos calibres utilisés et mesurer la valeur continue

U

S3M.

Mesurer la valeur crête à crête de l’ondulation résiduelle Δu (en position AC pour l’oscilloscope ) . Mesurer la valeur continue

U

S3Mobtenue en sortie du régulateur avec un voltmètre numérique .

Changer

R

utlisation= 1.2kΩ,.Mesurer la valeur continue US3M obtenue en sortie du régulateur avec un voltmètre numérique.

Conclure s’il y a bien régulation en tension en sortie de FP3 (en justifiant que la valeur continue

U

S3M est constante quelles que soient les variations de la résistance d’utilisation et les variations du secteur.)

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