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Mise en situation

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Academic year: 2022

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Texte intégral

(1)
(2)

Mise en situation

• On désire protéger une habitation contre les effractions.

•Pose d’une alarme avec

sirène.

(3)

Étude fonctionnelle :

Détection Temporisation + commande de

déclenchement

Signalisation sonore

Signaler

une présence en déclenchant une sirène

(4)

Électronique de gestion

Un détecteur

de présence Le cœur de L’alarme Une puissante sirène

PROBLEME : Faible puissance Forte puissance

Impossible de relier directement la sirène !

Étude matérielle

(5)

Électronique de gestion

Solution :

Utilisation d’un transistor en commutation

Rb

T

T

: Transistor de commande de la sirène (ref : 2N3055)

Rb

: Résistance de limitation du courant de base

Vs

: Tension de sortie fournie par les circuits de gestion Vs

(6)

Électronique de gestion

Rb

T

Constat de fonctionnement

(7)

Électronique de gestion

Rb

T

Analyse et validation de notre structure.

(8)

Au repos

Rb

T Vs = 0 v

Ib = 0

bloqué Ic = 0

Le circuit est ouvert

La sirène est muette

(9)

Rb

T Détection :

Vs = 5v

saturé Un courant circule

dans la base Ib

Ic

Le transistor est saturé.

Le circuit d’alimentation de la sirène est fermé.

La sirène est alimentée.

(10)

Rb

T Vs = 0v

Repos:

Détection :

Vs = 5v

Ib

Ic

est bloqué est saturé

Revoyons ça …

(11)

BASE

COLLECTEUR

ÉMETTEUR Caractéristiques du transistor

Brochage :

(12)

Caractéristiques du transistor Courant de saturation:

IC

IB

I

C

sat = U

ALIM

Rc

IC sat

Si I

B

augmente

I

C

n’augmente plus

VCE = 0 v

Rb Ue T

Rc UALIM IC

IB

VCE

=

Zone linéaire non utilisée en commutation

Saturation

(13)

Caractéristiques du transistor Tension Collecteur-Emetteur:

Rb Ue T

Rc UALIM IC

IB

VCE

V

CE

= U

ALIM

– R

C

.I

C

VCE

Ic UALIM

Si IC = 0 , VCE = UALIM Bloqué

Saturé

Zone linéaire non utilisé en commutation

Si IC = ICsat , VCE = 0 v

(14)

Rb

T Ue

Rc UALIM IB

Courant de base:

Caractéristiques du transistor

VBE

IB = Ue - VBE Rb

( VBE = 0,7 v )

(15)

Faire varier IB Rb

Ue

Rc

UALIM IC

IB VCE

Ic VCE

IC

IB IB = 0 : Transistor bloqué

(16)

Faire varier IB Rb

Ue

Rc

UALIM IC

IB VCE

Ic VCE

IC

IB

Zone linéaire non utilisée en commutation

(17)

Faire varier IB Rb

Ue

Rc

UALIM IC

IB VCE

Ic VCE

IC

IB

Zone linéaire non utilisée en commutation

(18)

Faire varier IB Rb

Ue

Rc

UALIM IC

IB VCE

Ic VCE

IC

IB

Zone linéaire non utilisée en commutation

(19)

Faire varier IB Rb

Ue

Rc

UALIM IC

IB VCE

Ic VCE

IC

IB

Zone linéaire non utilisée en commutation

(20)

Faire varier IB Rb

Ue

Rc

UALIM IC

IB VCE

Ic VCE

IC

IB

IB = 0 : Transistor bloqué

(21)

Faire varier IB Rb

Ue

Rc

UALIM IC

IB VCE

Ic VCE

IC

IB

IB = 0 : Transistor bloqué

(22)

Faire varier IB Rb

Ue

Rc

UALIM IC

IB VCE

Ic VCE

IC

IB

IB = 0 : Transistor bloqué

(23)

Aide au dépannage

Électronique de gestion

Rb

T

La sirène ne se déclenche jamais

La sirène sonne en permanence FIN

(24)

Rb

T On isole une partie de la structure :

La sirène ne sonne plus  électronique de gestion défectueuse La sirène sonne toujours

Aide au dépannage

(25)

Le transistor est défectueux:

il est en court-circuit entre collecteur et émetteur

On peut le vérifier à l’aide d’un ohm-mètre

Aide au dépannage

Résistance quasiment nulle !

(26)

Aide au dépannage

La sirène fonctionne

On branche la sirène en direct :

Pas de son  la sirène est défectueuse

(27)

Rb

T On isole une partie de la structure,

et on applique 5 v en entrées:

La sirène sonne  électronique de gestion défectueuse La sirène ne sonne toujours pas

Aide au dépannage

5 v

(28)

VBE = 0 v  la résistance Rb doit être coupée

VBE = 0,7 v  le transistor est coupé, il est défectueux

Aide au dépannage

Rb

T 5 v

On mesure VBE

VBE

(29)

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