Illustration : circuit RLC série passe-bas
Comment choisir les valeurs des composants ?
Contraintes pratiques :
Circuit RLC série, trois composants, plusieurs applications :
Caractéristiques du circuit RLC série :
Remarque : dans le cas d'un circuit passe-bande, il existe une contradiction entre la contrainte sur R et la nécessité d'un facteur de qualité élevé.
Ordres de grandeurs « typiques » en électronique :
Modélisation du GBF par une source de Thévenin.
GBF « à vide » : on a donc \(u_e (t) = e(t)\).
GBF relié à un circuit modélisé par une résistance R : dans ce cas
\(u_e (t) = \dfrac{R}{r+R}e(t) \neq e(t)\).
Remarque : \(u_e (t) = \dfrac{R}{r+R}e(t) \mathop \rightarrow \limits^{R \gg r} e(t)\) donc \(u_e (t) \simeq e(t)\) lorsque \(R \gg r\).
Balayage en fréquence
Avant d'effectuer toute mesure, il est essentiel de vérifier que le circuit se comporte bien comme le filtre souhaité.
Diagramme de Bode vs diagramme asymptotique
Rappels
Conséquences
Un gain nul en dB (GdB = 0) correspond à uS = ue donc le signal est transmis.
GdB → -∞ correspond à uS → 0 donc le signal est bloqué.
Comportements limites de L et C en fonction de la fréquence : fil ou interrupteur ouvert ?
Comportements limites du circuit en fonction de la fréquence.
Successions de régimes transitoires
Pour simuler une succession de régimes transitoires, on règle le GBF en signal carré de fréquence très inférieure à la fréquence caractéristique du circuit de façon à ce que le circuit
atteigne un état quasi stationnaire sur chaque demie période du signal carré.
En agissant sur la résitance, on modifie le facteur de qualité sans modifier la fréquence des oscillations, on peut alors observer les différents régimes de relaxation du circuit,
de la relaxation oscillante à la relaxation apériodique.
En agissant sur la capacité, on modifie la fréquence d'oscillation ainsi que le facteur de qualité.