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SAP - Autorevision test S2

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L'impédance d'entrée d'un filtre passe-haut RC du premier ordre à très basses fréquences tend à :

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Un filtre passe-haut RC du premier ordre a pour caractéristiques et . Quelle est la fréquence de coupure ?

Donner la valeur en Hz avec 2 chiffres après la virgule, sans l'unité.

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Si un filtre passe-haut RC reçoit une entrée sinusoïdale de 1V à 10 fc, quelle est la tension de sortie approximative ?

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Un filtre passe-haut de premier ordre atténue de 3 dB les signaux inférieurs à la fréquence de coupure.

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La fréquence de coupure d'un filtre passe-bas du premier ordre est définie comme la fréquence à laquelle :

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Dans un filtre passe-haut RC du premier ordre, la sortie est nulle à DC

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Un filtre coupe-bande avec L=150mH et C=1.5μF a un facteur de qualité Q=10. Quelle est sa largeur de bande ?

Donnez la valeur en Hz avec 2 chiffres après la virgule, sans l'unité.

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Knowing that R1 = R3 = 10 k, R2 = 100 k and R4 = 1 k. Calculate the voltage amplification of the circuit Av :

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Description du circuit : Le circuit est alimenté par une tension d'entrée Ve, appliquée à une résistance R1, qui est reliée à l'entrée inverseuse de l'AOP. Une autre résistance <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><semantics><annotation encoding="application/x-tex"></annotation></semantics></math>R2 est connectée entre la sortie de l'AOP et cette même entrée inverseuse, formant une boucle de rétroaction qui détermine le gain de l’amplification. L’entrée  non inverseuse de l’AOP est reliée directement à la masse. La sortie de l’AOP, qui fournit une tension amplifiée Vs​, est connectée à <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><semantics><annotation encoding="application/x-tex"></annotation></semantics></math>R3 et <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><semantics><annotation encoding="application/x-tex"></annotation></semantics></math>R4. Ces résistances sont connectées en série : <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><semantics><annotation encoding="application/x-tex"></annotation></semantics></math>R3 est reliée à la sortie de l’AOP, tandis que R4 est reliée à la masse. Une connexion supplémentaire existe entre la résistance <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><semantics><annotation encoding="application/x-tex"></annotation></semantics></math>R2 et le point intermédiaire entre <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><semantics><annotation encoding="application/x-tex"></annotation></semantics></math>R3 et <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><semantics><annotation encoding="application/x-tex"></annotation></semantics></math>R4.

Question : Sachant que R1 = R3 = 10 k, R2 = 100 k et R4 = 1 k. Calculer l'impédance de sortie Zs :

Donner la valeur en k, sans l'unité.

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Description du circuit : Le circuit est alimenté par une tension d'entrée Ve, appliquée à une résistance R1, qui est reliée à l'entrée inverseuse de l'AOP. Une autre résistance R2 est connectée entre la sortie de l'AOP et cette même entrée inverseuse, formant une boucle de rétroaction qui détermine le gain de l’amplification. L’entrée  non inverseuse de l’AOP est reliée directement à la masse. La sortie de l’AOP, qui fournit une tension amplifiée Vs​, est connectée à R3 et R4. Ces résistances sont connectées en série : R3 est reliée à la sortie de l’AOP, tandis que R4 est reliée à la masse. Une connexion supplémentaire existe entre la résistance R2 et le point intermédiaire entre R3 et R4.

Question : Sachant que R1 = R3 = 10 k, R2 = 100 k et R4 = 1 k. Calculer l'impédance de sortie Zs :

Donner la valeur en k, sans l'unité.

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