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Mise en situation On désire protéger une habitation contre les effractions. Pose dune alarme avec sirène.

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3 Mise en situation On désire protéger une habitation contre les effractions. Pose dune alarme avec sirène.

4 Étude fonctionnelle : Détection Temporisation + commande de déclenchement Signalisation sonore Signaler une présenceen déclenchantune sirène

5 Électronique de gestion Un détecteur de présence Le cœur de LalarmeUne puissante sirène PROBLEME :Faible puissanceForte puissance Impossible de relier directement la sirène ! Étude matérielle

6 Électronique de gestion Solution : Utilisation dun transistor en commutation Rb T T : Transistor de commande de la sirène (ref : 2N3055) Rb : Résistance de limitation du courant de base Vs : Tension de sortie fournie par les circuits de gestion Vs

7 Électronique de gestion Rb T Constat de fonctionnement

8 Électronique de gestion Rb T Analyse et validation de notre structure.

9 Au repos Rb T Vs = 0 v Ib = 0 bloqué Ic = 0 Le circuit est ouvert La sirène est muette

10 T Détection : Vs = 5v saturé Un courant circule dans la base Ib Ic Le transistor est saturé. Le circuit dalimentation de la sirène est fermé. La sirène est alimentée.

11 Rb T Vs = 0v Repos: Détection : Vs = 5v Ib Ic est bloquéest saturé Revoyons ça …

12 BASE COLLECTEUR ÉMETTEUR Caractéristiques du transistor Brochage :

13 Caractéristiques du transistor Courant de saturation: ICIC IBIB I C sat = U ALIM Rc I C sat Si I B augmente I C naugmente plus VCE = 0 v Rb T Ue Rc U ALIM ICIC IBIB V CE = Zone linéaire non utilisée en commutation Saturation

14 Caractéristiques du transistor Tension Collecteur-Emetteur: Rb T Ue Rc U ALIM ICIC IBIB V CE V CE = U ALIM – R C.I C IcIc U ALIM Si I C = 0, V CE = U ALIM Bloqué Saturé Zone linéaire non utilisé en commutation Si I C = I Csat, V CE = 0 v

15 Rb T Ue Rc U ALIM IBIB Courant de base: Caractéristiques du transistor V BE I B = Ue - V BE Rb ( VBE = 0,7 v )

16 Faire varier I B Rb Ue Rc U ALIM ICIC IBIB V CE IcIc ICIC IBIB I B = 0 : Transistor bloqué

17 Faire varier I B Rb Ue Rc U ALIM ICIC IBIB V CE IcIc ICIC IBIB Zone linéaire non utilisée en commutation

18 Faire varier I B Rb Ue Rc U ALIM ICIC IBIB V CE IcIc ICIC IBIB Zone linéaire non utilisée en commutation

19 Faire varier I B Rb Ue Rc U ALIM ICIC IBIB V CE IcIc ICIC IBIB Zone linéaire non utilisée en commutation

20 Faire varier I B Rb Ue Rc U ALIM ICIC IBIB V CE IcIc ICIC IBIB Zone linéaire non utilisée en commutation

21 Faire varier I B Rb Ue Rc U ALIM ICIC IBIB V CE IcIc ICIC IBIB I B = 0 : Transistor bloqué

22 Faire varier I B Rb Ue Rc U ALIM ICIC IBIB V CE IcIc ICIC IBIB I B = 0 : Transistor bloqué

23 Faire varier I B Rb Ue Rc U ALIM ICIC IBIB V CE IcIc ICIC IBIB I B = 0 : Transistor bloqué

24 Aide au dépannage Électronique de gestion Rb T La sirène ne se déclenche jamais La sirène sonne en permanence FIN

25 Rb T On isole une partie de la structure : La sirène ne sonne plus électronique de gestion défectueuse La sirène sonne toujours Aide au dépannage

26 Le transistor est défectueux: il est en court-circuit entre collecteur et émetteur On peut le vérifier à laide dun ohm-mètre Aide au dépannage Résistance quasiment nulle !

27 La sirène fonctionne On branche la sirène en direct : Pas de son la sirène est défectueuse

28 Rb T On isole une partie de la structure, et on applique 5 v en entrées: La sirène sonne électronique de gestion défectueuse La sirène ne sonne toujours pas Aide au dépannage 5 v

29 V BE = 0 v la résistance Rb doit être coupée V BE = 0,7 v le transistor est coupé, il est défectueux Aide au dépannage Rb T 5 v On mesure V BE V BE

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