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Le transistor en commutation

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-Fonction: sorte de commande électronique d'interrupteur

-Le transistor en commutation possède 2 états stable: bloqués (interrupteur ouvert) ou saturé (interrupteur fermé)

On l'utilise pour des fonctions de traitement logique.

Il y a 2 types de transistor:

Le transistor N.P.N

transistor N.P.N

Le transistor P.N.P

transistor P.N.P

Fonctionnement du transistor en commutation

-L'état de l'interrupteur dépend du courant Ib

-Ib=0: le transistor est bloqué-> l'interrupteur est ouvert -> Ic = 0

-Ib = Ibsat: le transistor est saturé -> l'interrupteur est fermé -> le courant Ic circule (sa valeur maximum sera Icsatmax)

REMARQUE: Icsatmax dépend:

-Du type de transistor

-Du courant Ib avec Icsatmax = β x Ibsatmin

- β: gain en courant (donné par le fabricant)

-Pour sécuriser l'état saturé du transistor, on augmente la valeur du courant Ibsatmin à une valeur Ibsat

->Ibsat = K x Ibsatmin

-K est une constante (coefficient de sursaturation)

Autres formules:

-Ibsatmin = Ic/β

-Ic+Ib = Ie (intensité du courant de sortie du transistor)

Remarque: à l'état saturé, on a: VBE = 0,7V et VCE = 0V

Exemple d'un transistor N.P.N en commutation

Ic = 1A, β = 100, U = 5V, VBE = 0,7V, ibsat = 20mA

exemple transistor en commutation

Ur = 5-Vbe = 4,3 V

R1 = Ur/Ibsat = 4,3/0,020 = 215 Ω

Ibsatmin = Ic/β = 1/100 = 10 mA

Icsatmax = ibsat x β = 20mA x 100 = 2A

Quand le transistor est saturé, il fait passer un courant Ic de 2A maximum

Comme ici Ic = 1A, le courant de sortie sera de 1A

Les transistors servent à créer des portes logiques, cf: la logique combinatoire

En savoir plus sur les lois des circuits

Une utilisation des transistors: la fonction comparaison

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