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Rôle de la diode de roue libre L'intensité "ib" étant redevenue nulle à l'instant "t1", le transistor se bloque "ic=0". Sans la diode de roue libre, l'énergie produirait une forte surtension entre les bornes "C" et "E" du transistor, et risquerait de provoquer la destruction de ce dernier. Cette surtension atteindrait facilement plus de 100 volts et rendrait la borne "C" positive par rapport à "F". Exemple: Pour "Vce=100 volts" nous aurions ( les valeurs noires sur le schéma) vC-vF=vC-vE+vE-vF=Vce-Vcc=85 volts. Avec la diode "Dr", cette surtension disparaît. En effet, dés que vC-vF=0. 8volt, la diode devient passante et court-circuite pratiquement les points "C" et "F". La tension Vce est ainsi limitée à 15. 8 volts ( les valeurs rouges sur la figure). Deuxième phase A partir de l'instant "t1" la partie active du circuit est limitée à la bobine et à la diode. Le courant initial iL=Io s'amortit avec la constante de temps. En négligeant la tension "vD" et avec t'=t-T1. Quand, à l'instant t2= T1+T2, la tension "vE" reprend la valeur V1, l'intensité "i" du courant n'est pas nulle (elle ne peut être nulle, mais serait négligeable et insuffisante pour amorcer la pompe si T2 était très supérieur à T1).
Diode De Roue Libre Bobine Un
-Les deux courbes obtenues sur charge résistive et capacitive sont ainsi presque les mêmes puisque la tension n'est pas vraiment redressé. 20µF 100ohms tension entrée(bleu) tension sortie (jaune) tension entrée courant entrée la diode est bloquée sur le dessin lorsque le courant est nulle: ce qui correspond sur le chronogramme des tensions a la décroissance de la tension (correspondant a la décharge de la capacité a travers la R). N'ayant pas respecter le principe de base pour la conversion de l'énergie: charge et source doivent être de nature différentes pour que la connexion se passe bien le courant résultant est 'caca' lorsque la diode est en position ON fft courant entrée: fft tension sortie 45: différence observé pour C grand 35µF 46 pour C petit 5µF 47 On a observer que plus la constante de temps RC est grande et plus la tension tend a devenir continu. d'où plus C est est grand et plus l'amplitude des raies diminuent puisque la fréquence de coupure est plus petite pour C grand. 3- CHARGE INDUCTIVE la fréquence de coupure a -3dB d'un filtre du premier ordre LR est f c = 2π L / R Le tableau suivant correspond aux fréquences de coupures pour les différents couple LR: Un problème apparaît sur le schéma, Il n'y a pas de dispositif de roue libre.
2 Etude pratique
A partir du moment ou l'on introduit dans le circuit un élement actif (ici la diode), il apparaît des
harmoniques dont le filtrage si il est bien fait a pour but de diminuer fortement l'amplitude des
composantes spectrale du signal redressé. courant et tension entrée
tension entrée tension sortie
la diode est bloquée sur le dessin lorsque le courant est nulle. fft du courant entrée
On a ainsi relevé en pratique =1, 05A et