Amplificateur opérationnel idéal.

Définitions

Zones de fonctionnement

Résumé

Définitions.

  1.  
  2. Les courants d’entrée sont nuls.

    Ce qui entraîne que les impédances d’entrées sont infinies.

     

  3. La sortie est équivalente à une source de tension.

    On peut aussi dire que la résistance de sortie est nulle.

  4. Caractéristique de transfert : vS = f(ved ).

 

 

VS ne dépend que de l’écart ved entre ve+ et ve- et non de leurs valeurs propres.

Pour un amplificateur opérationnel strictement idéal, les tensions de saturation sont égales au tensions d’alimentation ; on a donc : Vsat+ = VCC et Vsat- = VEE .

En pratique, les tensions d’alimentation ne sont pas atteintes, on pourra avoir, par exemple, avec VCC = 15 V et VEE = - 15V : Vsat+ = 13,5V et Vsat- = -13,5 V .

Remarque : certains amplificateurs opérationnels vérifient pratiquement ( à moins de 0,2 V) la condition précédente, ils sont dits " rail to rail " ; associés à une technologie LinCMOS ces amplioficateurs opérationnels sont particulièrement bien adaptés à des systèmes mobiles.

Zones de fonctionnement.

La zone linéaire : ved = 0 VSAT- < vS < VSAT+

Les zones de saturation : vS = VSAT- ou vS = VSAT+

La zone linéaire est bien entendu limitée par les zones de saturation.

Résumé.

 

On peut considérer que l’amplificateur opérationnel idéal vértifie le schéma équivalent suivant:

Ce schéma résume les courants d’entrée et la résistance de sortie, pour être complet, il faut ajouter la caractéristique de transfert. *