estia-1a/Électronique/Electronique Analogique.md

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2025-09-30 15:51:58 +02:00
# Ch1 - Introduction
Signal analogique: Signal qui varie de façon continue dans le temps.
Classification de signaux:
```mermaid
flowchart LR
Signal --> Analogique
Signal --> Numérique
Analogique --> Continu
Analogique --> Temporel
Analogique --> Fréquentiel
Numérique --> TOR
Numérique --> t["Train d'implusion"]
Numérique --> Échantillonage
```
# Ch2 - L'Amplificateur Opérationnel (AOP) en régime linéaire
Le principe: Amplifier.
L'amplification s'exprime en dB ou en linéaire.
AOP Idéal: ![[Pasted image 20250929162848.png]]
$i^+=i^-=0$, $Z_e\rightarrow∞$ , $\Delta f \rightarrow ∞$
L'amplification est considérée infinie: $A_0\rightarrow ∞$
Régime linéaire: Contre réaction sur la borne $\boxed{-}$ $\implies v^+=v^-$
$V^-=\frac{\frac{V_s}{R_1}}{\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}}$
$=\frac{V_S}{\frac{R_2+R_1}{R_2}}=\frac{R_2V_S}{R_1+R_2}$
$V_S=R_1I+R_2I=I(R_1+R_2)\implies I=\frac{VS}{R_1+R_2}$
$V^-=R_2I=\boxed{\frac{R_2V_S}{R_1+R_2}}$
Millman en $y$:
![[millmanEnY]]
2025-10-12 14:15:39 +02:00
$V_y=\frac{\frac{V_A}{R_A}+\frac{V_B}{R_B}+\frac{V_C}{R_C}}{\frac{1}{R_A}+\frac{1}{R_B}+\frac{1}{RC}}$