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Analyse du Multivibrateur Astable

Correction Exercice: Analyse du Multivibrateur Astable

Analyse du Multivibrateur Astable

Comprendre l’Analyse du Multivibrateur Astable

Un multivibrateur astable est un circuit électronique qui oscille continuellement entre deux états sans entrée externe, générant ainsi une onde carrée. Ce type de circuit est couramment utilisé dans des applications telles que les clignotants, les horloges numériques et divers types de minuteries. L’exercice suivant vise à analyser et à calculer les paramètres clés de ce circuit, notamment la fréquence d’oscillation et le rapport cyclique.

Pour comprendre le Contrôle de Moteur via MOSFET, cliquez sur le lien. (Note: Ceci est un texte d'exemple, le lien n'est pas fonctionnel ici).

Données fournies

  • Résistance 1 : R1=1kΩ=1000Ω
  • Résistance 2 : R2=10kΩ=10000Ω
  • Capacité 1 : C1=0.1μF=0.1×106F=1×107F
  • Tension d’alimentation : VCC=5V
555 1 GND 2 TRIG 3 OUT 4 RESET 8 VCC 7 DISCH 6 THRES 5 CTRL Vcc (5V) GND R1 R2 C1 OUT 0.01µF
Schéma d'un multivibrateur astable utilisant un circuit intégré NE555.

Questions

  1. Calcul de la période totale (T) du multivibrateur astable.
  2. Détermination de la fréquence d’oscillation (f).
  3. Calcul du rapport cyclique (%D).

Correction : Analyse du Multivibrateur Astable

Pour un multivibrateur astable classique réalisé avec un circuit intégré NE555, les durées des états haut et bas, la période et la fréquence sont déterminées par les résistances R1, R2 et le condensateur C1.

1. Calcul de la Période Totale (T)

La durée pendant laquelle la sortie est à l'état haut (tH) est donnée par : tH=ln(2)×(R1+R2)×C10.693×(R1+R2)×C1 La durée pendant laquelle la sortie est à l'état bas (tL) est donnée par : tL=ln(2)×R2×C10.693×R2×C1 La période totale T est la somme de tH et tL : T=tH+tL=ln(2)×(R1+2R2)×C10.693×(R1+2R2)×C1

Données pour cette étape
  • R1=1000Ω
  • R2=10000Ω
  • C1=1×107F
  • ln(2)0.693
Calculs

Calcul de tH :

tH0.693×(1000Ω+10000Ω)×(1×107F)tH0.693×(11000)×107stH0.693×1.1×103stH0.0007623s=0.7623ms

Calcul de tL :

tL0.693×(10000Ω)×(1×107F)tL0.693×104×107stL0.693×103stL0.000693s=0.693ms

Calcul de la période totale T :

T=tH+tLT0.0007623s+0.000693sT0.0014553s=1.4553ms

Ou directement :

T0.693×(R1+2R2)×C1T0.693×(1000+2×10000)×107sT0.693×(21000)×107sT0.693×2.1×103sT0.0014553s
Résultat

La période totale du multivibrateur astable est T1.455ms.

2. Détermination de la Fréquence d’Oscillation (f)

La fréquence f est l'inverse de la période T. f=1T

Données pour cette étape
  • Période : T0.0014553s (calculée à l'étape 1)
Calcul
f=1Tf10.0014553sf687.14Hz
Résultat

La fréquence d’oscillation est f687Hz.

3. Calcul du Rapport Cyclique (%D)

Le rapport cyclique (D) est le pourcentage du temps pendant lequel la sortie est à l'état haut par rapport à la période totale. D=tHT×100% Il peut aussi être calculé directement à partir des résistances : D=R1+R2R1+2R2×100%

Données pour cette étape
  • tH0.0007623s
  • T0.0014553s
  • R1=1000Ω
  • R2=10000Ω
Calcul

En utilisant les temps :

D=tHT×100%D0.0007623s0.0014553s×100%D0.5238×100%D52.38%

En utilisant les résistances :

D=R1+R2R1+2R2×100%D=1000+100001000+2×10000×100%D=1100021000×100%D0.5238095×100%D52.38%
Résultat

Le rapport cyclique est D52.4%.

Un rapport cyclique de 52.4% signifie que la sortie est à l'état haut pendant un peu plus de la moitié de chaque période. Pour un multivibrateur astable à base de 555, le rapport cyclique est toujours supérieur à 50% car R1 est toujours présente dans le calcul de tH.

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