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Lycée technique IBNSINA BTS :SE Lycée technique IBNSINA Page 1 Exercice N°0.1 Soit le montage d'un transistor en commutation ci-contre: Données : générateur Vcc=10V, β=200, VBE=0,7V, VCEsat=0,25V, Rc=500Ω, RB=14700Ω, Vin= 0 ou 5V. Le transistor sera saturé 1. Écrivez l'équation de la maille d'entrée (RB, Vin, …) 2. Écrivez l'équation de la maille de sortie (RC, Vcc, …) 3. Lorsque Vin=0V : Donnez l’état du transistor (bloqué ou conducteur). Déduisez-en la valeur de VCE et de Vout . 4. Lorsque Vin=5V : Donnez l’état du transistor (bloqué ou conducteur). Déduisez-en la valeur de VCE et de Vout. 5. Lorsque le transistor conduit calculez, à l'aide de l'équation de la maille d'entrée, la valeur du courant IC. 6. Lorsque le transistor conduit calculez, à l'aide de l'équation de la maille de sortie, la valeur du courant IC. (le transistor est saturé) 7. À partir de la relation entre IC et IB, démontrez que le transistor est bien saturé. Exercice N°0.2 Soit le montage ci-contre: Données : V+=12V, VLED=1,6V, ILEDmax=30mA, β=250, VBE=0,7V, VCEsat=0,3V, Ve=0 ou 5V Le transistor sera utilisé en commutation (coefficient de sursaturation=2) 1. Lorsque Ve=0V, donnez l’état du transistor (bloqué ou conducteur). En déduire l’état de la diode électroluminescente. 2. Lorsque Ve=5V, donner l’état du transistor (bloqué ou conducteur). En déduire l’état de la diode électroluminescente. 3. Écrivez l’équation de la maille de sortie. En déduire la valeur de Rc (la LED est parcourue par son courant max). 4. Calculez IB puis calculez IBsat. 5. Écrivez l’équation de la maille d’entrée. En déduire la valeur de RB. Lycée technique IBNSINA BTS :SE Lycée technique IBNSINA Page 2 Exercices 3 Transistor : β = 150, VBE = 0,7 V et VCEsat = 0,2 V. Coefficient de sursaturation = 2 Arduino UNO: Microcontroller ATmega328P Operating Voltage (output) 5V Input Voltage (recommended) 7-12V Input Voltage (limit) 6-20V Digital I/O Pins 14 (of which 6 provide PWM output) PWM Digital I/O Pins 6 Analog Input Pins 6 DC Current per I/O Pin 20 mA Soit le montage suivant : La sortie Arduino utilisée (N°12) fonctionne en tout ou rien (sortie logique) 1. A l'aide de la puissance calculez le courant consommé par cette lampe 2. Relevez dans les spécifications techniques de la carte Arduino le courant max que peut fournir une sortie. 3. Donnez les deux raisons pour lesquelles on n'aurait pas pu brancher la lampe directement en sortie de la carte Arduino. 4. Expliquez pourquoi le transistor est bloqué quand la sortie Arduino est inactive. 5. Calculez IB puis calculez Ibsat. 6. Écrivez l’équation de la maille d’entrée. En déduire la valeur de RB. Lycée technique IBNSINA BTS :SE Lycée technique IBNSINA Page 3 Exercice N°4 Soit le montage suivant (objectif : commander un moteur à courant continu avec une carte Arduino): Le matériel : • Un moteur à courant continu (à aimants permanents) : 24V / 120W • Un contacteur (relais) KA1 : o bobine : 24Vcc, I=23mA o puissance : 230V / 6A o Fonctionnement : quand un courant circule dans la bobine (circuit de commande), celle-ci crée un champ magnétique qui fait se fermer les contacts (circuit de puissance). Quand le courant est coupé, un ressort rouvre les contacts. La sortie Arduino utilisée (N°12) fonctionne en tout ou rien (sortie logique) Lycée technique IBNSINA BTS :SE Lycée technique IBNSINA Page 4 1. Calculez le courant consommé par le moteur. 2. Expliquez pourquoi on n'aurait pas pu brancher le moteur directement sur la sortie Arduino. 3. Justifiez (calculs et explications) pourquoi on a besoin du contacteur KA1 (et que seul le transistor ne suffit pas) 4. Calculez la valeur de RB.(méthode : IC → IB→IBsat→RB) Exercice N°5 : une fonction logique Données : V1 et V2 sont soit à 0V (0 logique), soit à 5V (1 logique), VCEsat=0,1V, VCC=5V 1°) Complétez le tableau : • Etats possibles d’une diode : passante (P) ou bloquée (B) • Etats possibles d’un transistor : conduit (C) ou bloqué (B) V1 V2 D1 D2 Q1 VS volts logique volts logique état état état volts logique 0 0 0 5 5 0 5 5 2°) Quel est la fonction du montage ? uploads/Philosophie/ td-converti.pdf

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