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Electronique analogique

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Par   •  7 Octobre 2018  •  Cours  •  4 595 Mots (19 Pages)  •  441 Vues

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        LES COMPOSANTS UTILISES EN ELECTRONIQUE DE PUISSANCE

  1. LES DIODES
  1. DEFINITION  

Une diode est un composant électronique qui laisse passer le courant dans un seul sens.

 Anode [pic 1]Cathode                         A        A        K[pic 2]

                                    VAK

La diode est passante si VAK est supérieur à Us (tension seuil) et i > 0.

Pour une diode au silicium, Us=0,6V et pour une diode au germanium, Us=0,3V.

La diode est bloquée si VAK < Us, i nul.

        

CARACTERISTIQUE  D’UNE  DIODE

                                                     

[pic 3]

  1. Différents types de diodes
  1. Diode de redressement

Cette diode permet de redresser une tension alternative. Pour la choisir on se base sur le courant direct qui peut la traverser et la tension inverse maximale  qu’elle peut supporter.  

                                                                                                                              1

  1. Diode de stabilisation

La diode zéner est conçue pour supporter une conduction en inverse dans la zone de claquage

SYMBOLE[pic 4]

        A        K        A        K        A        K[pic 5][pic 6]

La diode zéner est passante si VAK<UZO

Application

La diode  zéner permet de stabiliser la tension après redressement et filtrage.

c) AUTRES  TYPES DE DIODES

  • Diode varicap ou à capacité variable

[pic 7]

                                           

  • Diode de l’opto-électronique ou DEL ou LED

  • Photo-pile ou photo-diode

[pic 8]

2- THYRISTOR

Le thyristor est un dispositif bistable à semi-conducteur qui peut être commuté de l’état passant à l’état bloquée et vice versa. On l’utilise pour faire  le redressement commandé et de façon pratique. Il permet de faire la commande des moteurs à courant continu à excitation.

Son symbole est le suivant:                            

A

C

G

K

P

N

P

N

        A        G        C[pic 9]

                                                                                                                                           2


L’anode A est une couche moyennement dopée et épaisse.

Gâchette G : Couche P moyennement dopée et mince.

Cathode K: Couche N fortement dopée et mince.

C : Couche N faiblement dopée et mince.

 Le thyristor ne présente pas de zone de fonctionnement linéaire comme le transistor. Une fois amorcé, on peut annuler son signal de commande IG. Il continuera de conduire, se comportant comme une simple diode. Le thyristor comme la diode se bloquera lorsque par exemple le courant qui le traverse va s’annuler ou lorsqu’on lui appliquera la tension VAK négative (VAK <0).

                        

Fonctionnement du thyristor

Lorsque IG est nul, la jonction CG est polarisée en inverse le thyristor reste bloqué tant que  VAK se situe entre VRRM et VBO

                                                      [pic 10][pic 11]

                                      IF

IG2> IG1> IG0

              IG2             IG1        IG0          VAK

        VRRM

        VB2        VB0[pic 12]

        VRRMAKB0

        VB0: tension de retournement.

                                                                                                                                            3

Le thyristor s’amorce et se comporte comme une diode quand VAK>VB0.

        Lorsqu’il y a un courant de gâchette, une impulsion sur K rend la jonction G K conductrice. La tension inverse VCG devient importante et provoque l’effondrement de la jonction C G sans destruction du thyristor: Le thyristor conduit. Il restera passant tant que le courant qui le traverse sera supérieur à I1 (courant de  maintien).Il sera bloqué si le courant IF dans le thyristor est inférieur à I1.

3-Transistor  bipolaire

Les transistors PNP et NPN

                             [pic 13]
[pic 14]

[pic 15]

MODE

TRANSISTOR NPN

TRANSISTOR PNP

Normal ou linéaire

VCE>0,        VBE=VS,

 VBCB=0

 IC= βIB>0

VEB=VS,      IC= βIB>0 

IB>0,          VCE>0 ,

VCBS

Saturé

VBE=VS ,      IB>0

VCE=0 ;       IC>0

VBC=VS;      IC ≤ βIB

VEB=VS ,     VCE=0

IB=0,    VCE>0;    VCB=VS

IC≤βIB

Bloqué

IB=0            IC=0

VBE≤VS

IB=0          IC=0

VBE≤VS

                                                                                                                                            4

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