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\begin{figure}[ht]
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\hspace*{4.75cm}~%
\includegraphics[height=4cm]{images/TSE}
\begin{center}
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\end{center}
\end{figure}
\vspace*{\fill}
\begin{center}
\begin{minipage}{\textwidth}
\centering
\huge \textbf{Compte-rendu de TP d'Elen2}\\[0.3cm]
\begin{Large}
\begin{tabular}{rl}
TP n°1 : & AOP en régime non-linéaire \\
& Comparateurs et trigger de Schmitt
\end{tabular}
\end{Large}
\end{minipage}
\end{center}
% \vspace*{\fill}
\vspace{4.5cm}
\begin{center}
\begin{tabular}{rl}
Réalisé par : & Noam Hache \\
& Valentine Collange-Delorme \\
& Sara Falaki \\[0.3cm]
Encadré par : & Hugo Bruhier \\
\end{tabular}
\end{center}
\vspace{2cm}
\fancyfoot[L]{CITISE1 IUT A1 - Elen2} \fancyfoot[C]{\thepage} \fancyfoot[R]{2025-2026}
\newpage
\tableofcontents
\newpage
\section{Montages à base de TL081}
\textbf{\large{\centerline{Montage n°1}}}
\begin{figure}[H]
\centering
\includegraphics[width=0.3\linewidth]{images/Figures Fascicule/Figure 1.1}
\caption{Comparateur simple non inverseur}
\label{fig:figure-1}
\end{figure}
\skipsection{subsection}
\subsection{}
Le signal d'entrée utilisé sur le montage (En jaune sur la figure \ref{fig:oscillo1}) est un signal triangulaire d'amplitude \qty{20}{\volt} crête à crête et de fréquence \qty{100}{\hertz}.
\label{sec:montage1}
\begin{figure}[h]
\centering
\begin{subfigure}{0.48\textwidth}
\centering
\includegraphics[width=\linewidth]{images/Montage 1/oscillo1.png}
\caption{Oscillogramme}
\label{fig:oscillo1:oscillo}
\end{subfigure}
\hfill
\begin{subfigure}{0.48\textwidth}
\centering
\includegraphics[width=\linewidth]{images/Montage 1/transfert1.png}
\caption{Fonction de transfert}
\label{fig:oscillo1:transfert}
\end{subfigure}
\caption{Résultats du montage n°1}
\label{fig:oscillo1}
\end{figure}
\subsection{}
\begin{notebox}
La courbe d'hystérésis est excentrée car l'oscilloscope à été mal
réglé, mais on sait qu'elle est censé être reglée sur 0.
\end{notebox}
On observe sur l'oscillograme (Figure \ref{fig:oscillo1:oscillo}) que $V_{s}$ est en phase avec $V_{e}$. Avec un
signal triangulaire en entrée, on obtient un signal d'allure carré en sortie.
Le signal de sortie est d'amplitude \qty{30}{\volt} c.a.c. . De ces observations, on peut
déduire que le circuit est un comparateur non inverseur simple, ce qui correspond
au shéma et au montage réalisé.
\textbf{\large{\centerline{Montage n°2 : détecteur de seuil inverseur}}}
\begin{figure}[H]
\centering
\includegraphics[width=0.3\linewidth]{
images/Figures Fascicule/Figure 1.2.png
}
\caption{Comparateur asymétrique}
\label{fig:figure-2}
\end{figure}
\skipsection{subsection}
\subsection{}
Les propriétés du signal d'entrée sont identiques à la question \ref{sec:montage1}.
\begin{figure}[H]
\begin{subfigure}[c]{0.5\textwidth}
\centering
\includegraphics[width=\linewidth]{images/Montage 2/oscillo2.png}
\caption{Oscillogramme}
\end{subfigure}
\hfill
\begin{subfigure}[c]{0.5\textwidth}
\centering
\includegraphics[width=\linewidth]{images/Montage 2/transfert2.png}
\caption{Fonction de transfert}
\end{subfigure}
\label{fig:graph2}
\caption{Résulats du montage n°2}
\end{figure}
\subsection{}
On observe sur l'oscillograme que $V_{s}$ est en opposition de phase avec $V_{e}$.
Avec un signal triangulaire en entrée, on obtient un signal d'allure carré en sortie.
Le signal de sortie est d'amplitude $30V_{cc}$. De ces observations, on peut
déduire que le circuit est un comparateur non inverseur simple, ce qui correspond
au shéma et au montage réalisé.
\newpage
\textbf{\large{\centerline{Montage n°3 : trigger de Schmitt non-inverseur}}}
\begin{figure}[H]
\centering
\includegraphics[width=0.3\linewidth]{
images/Figures Fascicule/Figure 1.3.png
}
\caption{Trigger de schmitt non-inverseur}
\label{fig:figure-3}
\end{figure}
\skipsection{subsection}
\subsection{}
\begin{figure}[H]
\begin{subfigure}[c]{0.4\textwidth}
\centering
\includegraphics[width=\linewidth]{images/Montage 3.1/saturation3.png}
\caption{Oscillogramme avec mesure des niveaux de saturation}
\end{subfigure}
\begin{subfigure}[c]{0.4\textwidth}
\centering
\includegraphics[width=\linewidth]{images/Montage 3.1/seuils3.png}
\caption{Oscillogramme seuils}
\end{subfigure}
\begin{subfigure}[c]{0.4\textwidth}
\centering
\includegraphics[width=\linewidth]{images/Montage 3.1/slewrate3.png}
\caption{Oscillogramme avec un front montant en évidence}
\end{subfigure}
\begin{subfigure}[c]{0.4\textwidth}
\centering
\includegraphics[width=\linewidth]{images/Montage 3.1/transfert3.png}
\caption{Fonction de transfert}
\end{subfigure}
\begin{subfigure}[c]{0.4\textwidth}
\centering
\includegraphics[width=\linewidth]{images/Montage 3.1/v+3.png}
\caption{Oscillogramme avec V+ sur CH2}
\end{subfigure}
\label{fig:graph3}
\caption{Résultats du montage n°3}
\end{figure}
\subsection{}
\textbf{\large{\centerline{Montage n°3 : limitation en fréquence}}} \skipsection{subsection}
\subsection{}
\begin{figure}[H]
\begin{subfigure}[c]{0.5\textwidth}
\centering
\includegraphics[width=\linewidth]{images/Montage 3.2/montage3_1k.png}
\caption{Signal d'entrée à \qty{1}{\kHz}}
\end{subfigure}
\begin{subfigure}[c]{0.5\textwidth}
\centering
\includegraphics[width=\linewidth]{images/Montage 3.2/montage3_10k.png}
\caption{Signal d'entrée à \qty{10}{\kHz}}
\end{subfigure}
\begin{subfigure}[c]{0.5\textwidth}
\centering
\includegraphics[width=\linewidth]{images/Montage 3.2/montage3_100k.png}
\caption{Signal d'entrée à \qty{100}{\kHz}}
\end{subfigure}
\label{fig:graph4}
\caption{6}
\end{figure}
\subsection{}
\newpage
\section{Montages à base de LM393}
\textbf{\large{\centerline{Montage n°4 : détecteur de seuil}}}
\begin{figure}[H]
\centering
\includegraphics[width=0.3\linewidth]{
images/Figures Fascicule/Figure 1.4.png
}
\caption{}
\label{fig:figure-4}
\end{figure}
\skipsection{subsection}
\subsection{}
\begin{figure}[H]
\begin{subfigure}[c]{0.5\textwidth}
\centering
\includegraphics[width=\linewidth]{images/Montage 4/montage4.png}
\caption{Oscillogramme}
\end{subfigure}
\begin{subfigure}[c]{0.5\textwidth}
\centering
\includegraphics[width=\linewidth]{images/Montage 4/transfert4.png}
\caption{Fonction de transfert}
\end{subfigure}
\label{fig:graph5}
\caption{Résultats du montage n°4}
\end{figure}
\subsection{}
\textbf{\large{\centerline{Montage n°5 : trigger non-inverseur}}} \skipsection{subsection}
\subsection{}
\begin{figure}[H]
\begin{minipage}[c]{0.5\textwidth}
\centering
\includegraphics[width=\linewidth]{images/Montage 5/montage5.png}
\caption{Oscillogramme}
\end{minipage}
\begin{minipage}[c]{0.5\textwidth}
\centering
\includegraphics[width=\linewidth]{images/Montage 5/montage5_seuils.png}
\caption{Seuils}
\end{minipage}
\begin{minipage}[c]{0.5\textwidth}
\centering
\includegraphics[width=\linewidth]{
images/Montage 5/montage5_transfert.png
}
\caption{Fonction de transfert}
\end{minipage}
\label{fig:graph6}
\caption{Résultats du montage n°5}
\end{figure}
\subsection{}
\newpage
\section{Comparateur à fenêtre}
\begin{figure}[H]
\centering
\includegraphics[width=0.3\linewidth]{
images/Figures Fascicule/Figure 2.1.png
}
\caption{}
\label{fig:figure-5}
\end{figure}
\subsection{}
On calcule les valeurs de $V_A^+$ et $V_B^-$ à l'aide d'un pont divisieur de tension ainsi :\\
\begin{gather}
V_A^+ = V_{CC}\frac{R_3+R_4}{R_2+R_3+R_4}=15\frac{4,7+10}{4,7+10+10}=\qty{8.93}{\volt} \\
V_B^-=V_{CC}\frac{R_4}{R_4+R_3+R_2}=15\frac{10}{10+10+4,7}=\qty{6.07}{\volt}
\end{gather}
De ces valeurs théoriques, on peut espérer des mesures expérimentales proches, dans les marges d'erreur des composants et des appareils de mesures.\\
On Utilise alors un multimètre sur les 2 points d'intérêt et on relève les valeurs suivantes :
$$V_{a}^{+}=8.95V$$
$$V_{B}^{-}=6.07V$$
On trouve alors bel et bien les valeurs attendues (avec une erreur de 0,2\%, digne des meilleurs chercheurs du CNRS)
\subsection{}
\begin{figure}[H]
\begin{subfigure}[c]{0.5\textwidth}
\centering
\includegraphics[width=\linewidth]{images/Montage 6/ve_vs.png}
\caption{Oscillogramme}
\end{subfigure}
\begin{subfigure}[c]{0.5\textwidth}
\centering
\includegraphics[width=\linewidth]{images/Montage 6/transfert.png}
\caption{Fonction de transfert}
\end{subfigure}
\label{fig:graph7}
\caption{Résultats du montage n°6}
\end{figure}
\subsection{}
\end{document}

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@@ -0,0 +1,369 @@
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\end{center}
\end{figure}
\vspace*{\fill}
\begin{center}
\begin{minipage}{\textwidth}
\centering
\huge \textbf{Compte-rendu de TP d'Elen2}\\[0.3cm]
\begin{Large}
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TP n°1 : & AOP en régime non-linéaire \\
& Comparateurs et trigger de Schmitt
\end{tabular}
\end{Large}
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\end{center}
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\vspace{4.5cm}
\begin{center}
\begin{tabular}{rl}
Réalisé par : & Noam Hache \\
& Valentine Collange-Delorme \\
& Sara Falaki \\[0.3cm]
Encadré par : & Hugo Bruhier \\
\end{tabular}
\end{center}
\vspace{2cm}
\fancyfoot[L]{CITISE1 IUT A1 - Elen2} \fancyfoot[C]{\thepage} \fancyfoot[R]{2025-2026}
\newpage
\tableofcontents
\newpage
\section{Montages à base de TL081}
\textbf{\large{\centerline{Montage n°1}}}
\begin{figure}[H]
\centering
\includegraphics[width=0.3\linewidth]{images/Figures Fascicule/Figure 1.1}
\caption{Comparateur simple non inverseur}
\label{fig:figure-1}
\end{figure}
\skipsection{subsection}
\subsection{}
\begin{infobox}
Le signal d'entrée utilisé sur le montage (En jaune sur la figure \ref{fig:oscillo1}) est un signal triangulaire d'amplitude \qty{20}{\volt} crête à crête et de fréquence \qty{100}{\hertz}.
\end{infobox}
\label{sec:montage1}
\begin{figure}[h]
\centering
\begin{subfigure}{0.48\textwidth}
\centering
\includegraphics[width=\linewidth]{images/Montage 1/oscillo1.png}
\caption{Oscillogramme}
\label{fig:oscillo1:oscillo}
\end{subfigure}
\hfill
\begin{subfigure}{0.48\textwidth}
\centering
\includegraphics[width=\linewidth]{images/Montage 1/transfert1.png}
\caption{Fonction de transfert}
\label{fig:oscillo1:transfert}
\end{subfigure}
\caption{Résultats du montage n°1}
\label{fig:oscillo1}
\end{figure}
\subsection{}
\begin{notebox}
La courbe d'hystérésis est excentrée car l'oscilloscope à été mal
réglé, mais on sait qu'elle est censé être reglée sur 0.
\end{notebox}
On observe sur l'oscillograme (Figure \ref{fig:oscillo1:oscillo}) que $V_{s}$ est en phase avec $V_{e}$. Avec un
signal triangulaire en entrée, on obtient un signal d'allure carré en sortie.
Le signal de sortie est d'amplitude \qty{30}{\volt} c.a.c. . De ces observations, on peut
déduire que le circuit est un comparateur non inverseur simple, ce qui correspond
au shéma et au montage réalisé.
\textbf{\large{\centerline{Montage n°2 : détecteur de seuil inverseur}}}
\begin{figure}[H]
\centering
\includegraphics[width=0.3\linewidth]{
images/Figures Fascicule/Figure 1.2.png
}
\caption{Comparateur asymétrique}
\label{fig:figure-2}
\end{figure}
\skipsection{subsection}
\subsection{}
Les propriétés du signal d'entrée sont identiques à la question \ref{sec:montage1}.
\begin{figure}[H]
\begin{subfigure}[c]{0.5\textwidth}
\centering
\includegraphics[width=\linewidth]{images/Montage 2/oscillo2.png}
\caption{Oscillogramme}
\end{subfigure}
\hfill
\begin{subfigure}[c]{0.5\textwidth}
\centering
\includegraphics[width=\linewidth]{images/Montage 2/transfert2.png}
\caption{Fonction de transfert}
\end{subfigure}
\label{fig:graph2}
\caption{Résulats du montage n°2}
\end{figure}
\subsection{}
On observe sur l'oscillograme que $V_{s}$ est en opposition de phase avec $V_{e}$.
Avec un signal triangulaire en entrée, on obtient un signal d'allure carré en sortie.
Le signal de sortie est d'amplitude $30V_{cc}$. De ces observations, on peut
déduire que le circuit est un comparateur non inverseur simple, ce qui correspond
au shéma et au montage réalisé.
\newpage
\textbf{\large{\centerline{Montage n°3 : trigger de Schmitt non-inverseur}}}
\begin{figure}[H]
\centering
\includegraphics[width=0.3\linewidth]{
images/Figures Fascicule/Figure 1.3.png
}
\caption{Trigger de schmitt non-inverseur}
\label{fig:figure-3}
\end{figure}
\skipsection{subsection}
\subsection{}
\begin{figure}[H]
\begin{subfigure}[c]{0.4\textwidth}
\centering
\includegraphics[width=\linewidth]{images/Montage 3.1/saturation3.png}
\caption{Oscillogramme avec mesure des niveaux de saturation}
\end{subfigure}
\begin{subfigure}[c]{0.4\textwidth}
\centering
\includegraphics[width=\linewidth]{images/Montage 3.1/seuils3.png}
\caption{Oscillogramme seuils}
\end{subfigure}
\begin{subfigure}[c]{0.4\textwidth}
\centering
\includegraphics[width=\linewidth]{images/Montage 3.1/slewrate3.png}
\caption{Oscillogramme avec un front montant en évidence}
\end{subfigure}
\begin{subfigure}[c]{0.4\textwidth}
\centering
\includegraphics[width=\linewidth]{images/Montage 3.1/transfert3.png}
\caption{Fonction de transfert}
\end{subfigure}
\begin{subfigure}[c]{0.4\textwidth}
\centering
\includegraphics[width=\linewidth]{images/Montage 3.1/v+3.png}
\caption{Oscillogramme avec V+ sur CH2}
\end{subfigure}
\label{fig:graph3}
\caption{Résultats du montage n°3}
\end{figure}
\subsection{}
\textbf{\large{\centerline{Montage n°3 : limitation en fréquence}}} \skipsection{subsection}
\subsection{}
\begin{figure}[H]
\begin{subfigure}[c]{0.5\textwidth}
\centering
\includegraphics[width=\linewidth]{images/Montage 3.2/montage3_1k.png}
\caption{Signal d'entrée à \qty{1}{\kHz}}
\end{subfigure}
\begin{subfigure}[c]{0.5\textwidth}
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\includegraphics[width=\linewidth]{images/Montage 3.2/montage3_10k.png}
\caption{Signal d'entrée à \qty{10}{\kHz}}
\end{subfigure}
\begin{subfigure}[c]{0.5\textwidth}
\centering
\includegraphics[width=\linewidth]{images/Montage 3.2/montage3_100k.png}
\caption{Signal d'entrée à \qty{100}{\kHz}}
\end{subfigure}
\label{fig:graph4}
\caption{6}
\end{figure}
\subsection{}
\newpage
\section{Montages à base de LM393}
\textbf{\large{\centerline{Montage n°4 : détecteur de seuil}}}
\begin{figure}[H]
\centering
\includegraphics[width=0.3\linewidth]{
images/Figures Fascicule/Figure 1.4.png
}
\caption{}
\label{fig:figure-4}
\end{figure}
\skipsection{subsection}
\subsection{}
\begin{figure}[H]
\begin{subfigure}[c]{0.5\textwidth}
\centering
\includegraphics[width=\linewidth]{images/Montage 4/montage4.png}
\caption{Oscillogramme}
\end{subfigure}
\begin{subfigure}[c]{0.5\textwidth}
\centering
\includegraphics[width=\linewidth]{images/Montage 4/transfert4.png}
\caption{Fonction de transfert}
\end{subfigure}
\label{fig:graph5}
\caption{Résultats du montage n°4}
\end{figure}
\subsection{}
\textbf{\large{\centerline{Montage n°5 : trigger non-inverseur}}} \skipsection{subsection}
\subsection{}
\begin{figure}[H]
\begin{minipage}[c]{0.5\textwidth}
\centering
\includegraphics[width=\linewidth]{images/Montage 5/montage5.png}
\caption{Oscillogramme}
\end{minipage}
\begin{minipage}[c]{0.5\textwidth}
\centering
\includegraphics[width=\linewidth]{images/Montage 5/montage5_seuils.png}
\caption{Seuils}
\end{minipage}
\begin{minipage}[c]{0.5\textwidth}
\centering
\includegraphics[width=\linewidth]{
images/Montage 5/montage5_transfert.png
}
\caption{Fonction de transfert}
\end{minipage}
\label{fig:graph6}
\caption{Résultats du montage n°5}
\end{figure}
\subsection{}
\newpage
\section{Comparateur à fenêtre}
\begin{figure}[H]
\centering
\includegraphics[width=0.3\linewidth]{
images/Figures Fascicule/Figure 2.1.png
}
\caption{}
\label{fig:figure-5}
\end{figure}
\subsection{}
On calcule les valeurs de $V_A^+$ et $V_B^-$ à l'aide d'un pont divisieur de tension ainsi :\\
\begin{gather}
V_A^+ = V_{CC}\frac{R_3+R_4}{R_2+R_3+R_4}=15\frac{4,7+10}{4,7+10+10}=\qty{8.93}{\volt} \\
V_B^-=V_{CC}\frac{R_4}{R_4+R_3+R_2}=15\frac{10}{10+10+4,7}=\qty{6.07}{\volt}
\end{gather}
De ces valeurs théoriques, on peut espérer des mesures expérimentales proches, dans les marges d'erreur des composants et des appareils de mesures.\\
On Utilise alors un multimètre sur les 2 points d'intérêt et on relève les valeurs suivantes :
$$V_{a}^{+}=8.95V$$
$$V_{B}^{-}=6.07V$$
On trouve alors bel et bien les valeurs attendues (avec une erreur de 0,2\%, digne des meilleurs chercheurs du CNRS)
\subsection{}
\begin{figure}[H]
\begin{subfigure}[c]{0.5\textwidth}
\centering
\includegraphics[width=\linewidth]{images/Montage 6/ve_vs.png}
\caption{Oscillogramme}
\end{subfigure}
\begin{subfigure}[c]{0.5\textwidth}
\centering
\includegraphics[width=\linewidth]{images/Montage 6/transfert.png}
\caption{Fonction de transfert}
\end{subfigure}
\label{fig:graph7}
\caption{Résultats du montage n°6}
\end{figure}
\subsection{}
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