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| sciences:electronique:composants:transistor [2018/03/25 14:46] – yoann | sciences:electronique:composants:transistor [2021/02/01 21:51] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
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| - | Le transistor bipolaire fonctionne comme un amplificateur de courant. On injecte un courant entre la base et l’émetteur ce qui produit un courant multiplié par le gain du transistor entre l’émetteur et le collecteur. | + | Le transistor bipolaire fonctionne comme un amplificateur de courant. On injecte un courant entre la base et l’émetteur ce qui produit un courant multiplié par le gain du transistor entre l’émetteur et le collecteur. On l' |
| - | Pour un transistor a effet de champ, il suffit qu'une différence de potentiel existe entre la grille et la source pour que le transistor soit passant entre la source et le drain. En régime statique le courant est considéré nul entre la grille et la source, la grille se comporte dans le circuit de commande comme un condensateur de faible capacité. | + | * Le NPN est relié à la masse |
| + | * Le PNP est relié à l' | ||
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| + | Pour un montage en commutation on doit définir un courant assez important dans la base, pour cela on ajuste la résistance. Le transistor | ||
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| + | Le gain c'est le rapport entre le courant en entrée (passant par la base) et le courant limité en sortie. Le gain est noté B(beta) ou Hfe dans les datasheets, c'est une caractéristique du composant. | ||
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| + | * Plus le courant qui traverse un composant est important, plus il chauffe. Si le transistor laisse passer un fort courant il s' | ||
| + | * Plus un transistor est capable de laisser passer un courant important, plus son gain est faible. | ||
| + | * Le montage Darlington qui cascade deux transistors pipolaires permet de laisser passer beaucoup de courant avec un fort gain mais une grosse dissipation de chaleur. | ||
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| + | En plus de la dissipation importante de chaleur, il y a une tensions aux bornes VCE(sat), caractéristique du composant qui ne sera plus disponible pour la charge. | ||
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| + | Les transistors à effet de champ (MOSFET) permettent de piloter des charges avec peu de dissipation thermique et une chute minime de tension. C'est une tension qui permet de commander le courant. Il suffit qu'une différence de potentiel existe entre la grille et la source pour que le transistor soit passant entre la source et le drain. En régime statique le courant est considéré nul entre la grille et la source, la grille se comporte dans le circuit de commande comme un condensateur de faible capacité. | ||
| + | La tension en entrée doit être supérieure a VGST(h) | ||
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| + | Il existe des MOSFET logical level fonctionnant avec des tensions sur la grille entre 3V et 5V pouvant s' | ||
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| MOSFET, résistance interne faible moins d'1 ohm donc moins de dégagement de chaleur lors des commutations, | MOSFET, résistance interne faible moins d'1 ohm donc moins de dégagement de chaleur lors des commutations, | ||
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| + | Dans les datasheets la section " | ||
| + | * Si un composant est soumis a une tension trop grande, il est exposé au claquage. Arc electrique qui le rend souvent passant (court circuit, il est détruit et peut détruire d' | ||
| + | * Si un composant est soumis a un courant fort, le mal est plus pernicieux, il ne sera pas immédiatement détruit mais pourra subir une usure prématurée. | ||
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| + | * Les MOSFETs consomment moins mais on rencontrera des difficultés si on souhaite les faire commuter trop rapidement. Autou de 1KHz, un drivers de MOSFET est indispensable (MC34152). | ||
| + | * Les MOSFET sont sensibles parasitage, la commande (grille) peut commuter aléatoirement en fonction des signaux captés si mauvais montage. | ||
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| + | <note warning> | ||
| + | Toutes les charges inductives pilotées par des transistors telles que: les moteurs, hauts parleurs, transformateurs, | ||
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| ===== Références ===== | ===== Références ===== | ||