Gbf electronique
Pour réaliser un trigger non inverseur je réalise le montage ci-dessous
Le trigger de schmitt fait appel à une boucle de réaction sur l'entrée non-inverseuse, il fonctionne donc en mode saturé. La tension de sortie Vs ne peut qu'être égale à +Vsat ou –Vsat (ici + ou – 5V).
Etude de son de fonctionnement :
+VCC=5V ; –VCC= -5V
On désire maintenant dimensionner nos composants pour avoir un signal qui bascule à ±5 V.
Il faut donc que dans un premier temps que Ve soit supérieur à la tension de basculement VH (+0,5V).
VS= 5V Ve> -(R1/R2).VH
Il faut ensuite que Ve soit inférieur à la tension de basculement VB (-0.5V).
VS= -5V Ve< -(R1/R2).VB
J’ai mis un signal sinusoïdal de 1KHz et de valeur crête à crête 10V pour Ve. J’ai choisi une valeur R1 de 1KOhm et une résistance de 10K pour R2.
Le signal obtenue a des déformations dû aux parasites et aux tolérances des résistances, il faudrait d’un mettre un condensateur de découplage entre le +VCC et le –VCC de la carte.
Etape 2 : Générer un oscillateur carré et triangle
Nous allons désormais crée un signal triangulaire à partir du précédent signal carré à l’aide du montage intégrateur ci-dessous.
Au démarrage, le condensateur est supposé déchargé et on fait l’hypothèse que Us Trigger(0)=+VSat.
On désire trouver l’expression Us(t) et savoir comment évolue la tension.
La tension Us Intégrateur bascule à –VSat.
On désire trouver la nouvelle expression Us(t) et savoir comment évolue la tension en tenant compte du changement d’origine.
Nous allons obtenir les chronogrammes ci-dessous sachant que VS2 est la tension en sortie du montage trigger précédent et VS1 est la tension en sortie de l’intégrateur.
Dimensionnement des composants de notre intégrateur.
Calcul