Amplificateur opérationnel 33439 31724292 2008-07-20T09:48:47Z Yves-Laurent 128370 Révocation du vandalisme de [[Special:Contributions/86.204.101.211|86.204.101.211]] et retour à la version de [[Special:Contributions/Zetud|Zetud]] {{voir homonymes|Amplificateur}} [[Image:OPAMP Packages.jpg|300px|right|thumb|Des amplificateurs opérationnels.]] [[Image:Op-amp normes.svg|thumb|300px|right|La représentation électrique d'un amplificateur opérationnel varie suivant les pays.]] Un '''amplificateur opérationnel''' (aussi dénommé ampli-op ou ampli op, AO, '''AOP'''<ref>cette abréviation sera fréquemment utilisée dans l'article</ref>, ALI<ref>pour Amplificateur Linéaire Intégré</ref> ou AIL<ref>pour Amplificateur Intégré Linéaire</ref>) est un [[amplificateur différentiel]] : c'est un [[amplificateur électronique]] qui amplifie une [[différence de potentiel]] électrique présente à ses entrées. Il a été initialement conçu pour effectuer des opérations mathématiques dans les [[Calculateur analogique|calculateurs analogiques]] : il permettait de modéliser les [[Opérateur (mathématiques)|opérations mathématiques]] de base comme l'[[addition]], la [[soustraction]], l'[[Intégrale|intégration]], la [[dérivation]] et d'autres. Par la suite, l'amplificateur opérationnel est utilisé dans bien d'autres applications comme la commande de moteurs, la régulation de tension, les sources de courants ou encore les oscillateurs<ref>{{en}} ''Analog Devices application note 106'' : [http://www.analog.com/UploadedFiles/Application_Notes/28080533AN106.pdf ''A Collection of Amp Applications'' (PDF)]</ref>{{,}}<ref>{{en}} ''National semiconductors AN-20'' : [http://www.national.com/an/AN/AN-20.pdf ''An Applications Guide for Op Amps''], page 5-15</ref>{{,}}<ref>{{en}} ''National semiconductors AN-30'' : [http://www.national.com/an/AN/AN-30.pdf ''Log Converters'']</ref>{{,}}<ref>{{en}} [[Texas Instruments]] [http://focus.ti.com/lit/an/sboa092a/sboa092a.pdf ''Handbook of operational amplifier applications''], page 87-81 : « ''Additional Circuits'' »</ref>. Physiquement, un amplificateur opérationnel est constitué de [[transistor]]s, de [[Tube électronique|tubes électroniques]] ou de n'importe quels autres composants amplificateurs. On le trouve communément sous la forme de [[circuit intégré]]. Le [[Gain (électronique)|gain]] en tension très important d'un amplificateur opérationnel en [[Contrôle en boucle ouverte|boucle ouverte]] fait de lui un composant utilisé dans une grande variété d'applications. Certains amplificateurs opérationnels, de par leurs caractéristiques (temps de montée, faible distorsion harmonique, etc.), sont spécialisés dans l'amplification de certains types de signaux comme les signaux audio ou vidéo. == Historique == [[Image:ELWAT.jpg|250px|right|thumb|Le calculateur analogique ELWAT.]] On doit le terme d'amplificateur opérationnel (''Operational Amplifier'' en anglais) à John R. Ragazzini en 1947<ref> {{citation_étrangère|1=As an amplifier so connected can perform the mathematical operations of arithmetic and calculus on the voltages applied to it's input, it is hereafter termed an {{guil|Operational Amplifier}}}}, ''Analysis of problems in dynamics by electronic circuits, Proceedings of the IRE'', vol. 35, p. 444, mai 1947</ref>{{,}}<ref>{{Ouvrage| titre=Op Amp Applications Handbook| chap= ''Op Amp History'' --''Vacuum tubes Op Amps''| passage=779 : « ''Naming the Op Amp'' »| éditeur=Newnes| auteur=Walt Jung| langue=anglais| année=2004| isbn=0750678445| isbn2=978-0750678445| }}</ref>. Les amplificateurs opérationnels ont été initialement développés à l'ère des tubes électroniques, ils étaient alors utilisés dans les calculateurs analogiques. Actuellement, les amplificateurs opérationnels sont disponibles sous forme de circuits intégrés, bien que des versions sous forme de composants discrets soient utilisées pour des applications spécifiques. [[Image:K2-W.jpg|110px|left|thumb|AO à tubes K2-W.]] Le premier AOP disponible en grande série fut le K2-W de la société GAP/R<ref>GAP/R est l'acronyme de ''George A. Philbrick Researches'' du nom du créateur de la sociéte : George A. Philbrick</ref> en janvier 1953<ref name="George Philbrick ''and'' GAP/R">{{Ouvrage| titre=Op Amp Applications Handbook| chap= ''Op Amp History'' --''Vacuum tubes Op Amps''| passage=783-783 : George Philbrick ''and'' GAP/R| éditeur=Newnes| auteur=Walt Jung| langue=anglais| année=2004| isbn=0750678445| isbn2=978-0750678445| }}</ref>{{,}}<ref>À titre informatif : la ''datasheet'' du K2-W sur le [http://www.national.com/rap/vacuumtubes.html site de national]</ref>. À l'époque, le K2-W était vendu pour une vingtaine de dollars US<ref name="George Philbrick ''and'' GAP/R"/>. Le premier AO intégré disponible en grande quantité, à la fin des années 1960, fut l'AOP [[Transistor bipolaire|bipolaire]] [[Fairchild Semiconductor|Fairchild]] μA709, créé par [[Bob Widlar]] en 1965. En 1968, le μA709 remplacé par le μA741 qui offrait de meilleures performances tout en étant plus stable et plus simple à mettre en œuvre<ref>{{en}} Ron Mancini, ''Op Amps for Everyone'', ''second edition'', page : 1-3.</ref>{{,}}<ref name="Op Amp History -- The µA741">{{Ouvrage| titre=Op Amp Applications Handbook| chap= ''Op Amp History'' --''IC Op Amps''| passage=808-909 : « ''The µA741'' »| éditeur=Newnes| auteur=Walt Jung| langue=anglais| année=2004| isbn=0750678445| isbn2=978-0750678445| }}</ref>. Bien qu'offrant des performances similaires à celles de son principal concurrent le LM101 de [[National Semiconductor]], le μA741 est devenu un standard car il disposait en interne d'une capacité de compensation rendant ainsi le μA741 plus simple à utiliser que le LM101<ref name="Op Amp History -- The µA741"/>. Le prix des AOP a beaucoup évolué à ses débuts durant les années 1960 : en 1963, le prédécesseur du μA709, le μA702, vaut entre 150 et 350 $ ([[dollar américain|dollars américains]]) ; en 1965, le µA709 est mis en vente à 70 $ l'unité, mais son prix baisse vite pour atteindre 5 $ en 1967 ; en 1969, le prix moyen d'un AOP était de 2 $ <ref>''[http://www.ieee.org/portal/pages/sscs/07Fall/Lee.html Tales of the Continuum: A Subsampled History of Analog Circuits]'', Thomas H. Lee, octobre 2007.</ref>. Ainsi, en six ans, le prix des AOP a été divisé par plus de cent tandis qu'ils sont de plus en plus performants, robustes et simples d'utilisation. [[Image:741 op-amp in TO-5 metal can package close-up.jpg|right|100px|thumb|Un µA741 en [[Boîtier de circuit intégré|boîtier]] TO5.]] Le μA741 est encore fabriqué de nos jours et il est devenu omniprésent en électronique. Plusieurs fabricants produisent une version améliorée de cet AOP, reconnaissable grâce au « 741 » présent dans leur dénomination. Depuis, des circuits plus performants ont été développés, certains basés sur des [[Junction Field Effect Transistor|JFET]] (fin des années 1970), ou sur des [[Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor|MOSFET]] (début des années 1980). La plupart de ces AOP modernes peuvent se substituer à un μA741, dans un circuit de conception ancienne, afin d'en améliorer les performances. Les amplificateurs opérationnels sont disponibles sous des formats, brochages, et niveaux de tensions d'alimentation standardisés. Avec quelques composants externes, ils peuvent réaliser une grande variété de fonctionnalités utiles en [[traitement du signal]]. La plupart des AOP standard ne coûtent que quelques dizaines de centimes d'euro, mais un AOP discret ou intégré avec des caractéristiques non-standard et de faible volume de production peut coûter plus de 100 euros pièce. Les principaux fabricants d'amplificateurs opérationnels sont : [[Analog Devices]], [[Linear Technology]], [[Maxim IC|Maxim]], [[National Semiconductor]], [[STMicroelectronics]] et [[Texas Instruments]]<ref>Patrick Aldebert, ''Techniques de l'ingénieur dossier E320'' : « Amplificateurs faibles niveaux ». Paragraphe : « Pour en savoir plus », 02-2002</ref>. == Brochage == [[Image:Op-amp symbol-2.svg|thumb|right|150px|[[Boîtier de circuit intégré#Brochage|Brochage]] théorique d'un AOP]] Un AOP dispose typiquement de deux entrées, deux [[Boîtier de circuit intégré#Brochage|broches]] d'alimentation et une sortie. L'entrée notée ''e''<sub>+</sub> est dite non-inverseuse tandis que l'entrée ''e''<sub>-</sub> est dite inverseuse, ceci en raison de leur rôle respectif dans les relations entrée/sortie de l'amplificateur. La différence de potentiel entre ces deux entrées est appelée tension différentielle d'entrée. La broche d'alimentation positive repérée <math>V_\mathrm{CC+}</math> est parfois aussi appelée <math>V_\mathrm{DD}</math>, <math>V_\mathrm{CC}</math>, ou ''V''<sub>S+</sub>. La broche d'alimentation négative repérée <math>V_\mathrm{CC-} </math> est parfois aussi appelée <math>V_\mathrm{SS}</math>, <math>V_\mathrm{EE} </math>, ou ''V''<sub>S−</sub>. Le caractère doublé qui se trouve en indice de la lettre ''V'' fait référence au nom de la broche du transistor à laquelle cette alimentation sera généralement reliée<ref>[http://www.maxim-ic.com/glossary/index.cfm/Ac/V/ID/943/Tm/VEE/ln/en ''Electrical Engineering Glossary Definition for Vcc''] sur le site de [[Maxim IC|maxim]]</ref>. Ainsi, les appellations <math>V_\mathrm{CC} </math> et <math>V_\mathrm{EE}</math> sont généralement réservées aux AOP [[Transistor bipolaire|bipolaires]] (C pour [[Collecteur et émetteur (électronique)|Collecteur]] et E pour [[Collecteur et émetteur (électronique)|Émetteur]]) tandis que les appellations <math>V_\mathrm{DD}</math> et <math>V_\mathrm{SS}</math> sont généralement réservées aux AOP à [[Transistor à effet de champ|effet de champ]] (D pour [[Drain et source (électronique)|Drain]] et S pour [[Drain et source (électronique)|Source]]). Suivant les applications, l'AOP peut aussi être doté de deux broches pour la compensation d'offset ainsi que d'une broche pour le réglage de la compensation fréquentielle. Il existe des AOP possédant une sortie différentielle. De tels amplificateurs possèdent deux broches de sorties ainsi que quatre broches d'alimentation afin de pouvoir réaliser une [[isolation galvanique]] entre l'entrée et la sortie. Ces amplificateurs sont aussi appelés « amplificateurs d'isolement ». == Amplificateur opérationnel parfait == [[Image:ampliop-courbe.png|thumb|200px|Caractéristique entrée sortie d'un amplificateur opérationnel parfait]] La notion d'amplificateur opérationnel parfait ou idéal permet de raisonner sur le fonctionnement théorique de l'amplificateur opérationnel en s'affranchissant des phénomènes parasites et des limitations inhérents à la réalité technologique des composants. Les progrès réalisés depuis les premiers AOP tendent, par l'amélioration constante des performances, à se rapprocher du modèle de l'AOP parfait. L'amplificateur opérationnel parfait possède une impédance d'entrée, un gain en mode différentiel, une vitesse de balayage et une bande passante infinis alors que son gain de mode commun et sa résistance de sortie sont nuls. De plus, il n'a pas de tension d'offset ni de courant de polarisation<ref name="Op Amps for Everyone-3.1">{{Ouvrage| titre=Op Amps for Everyone| éditeur=Newnes| auteur=Ron Mancini| chap=3.1 ''Ideal Op Amp Assumptions''| langue=anglais| année=2003| isbn=0750677015| isbn2=978-0750677011| lire en ligne = http://focus.ti.com/lit/an/slod006b/slod006b.pdf| }}</ref>{{,}}<ref name= "Op Amp Applications Handbook-page 6">{{Ouvrage| titre=Op Amp Applications Handbook| éditeur=Newnes| auteur=Walt Jung| langue=anglais| année=2004| chap=1-1 : ''introduction''| passage=6 : « ''Ideal Op Amp Attributes'' »| isbn=0750678445| isbn2=978-0750678445| }}</ref>. En réalité le gain différentiel d'un amplificateur opérationnel variant fortement en fonction de la fréquence, il est courant de le considérer comme infini afin de simplifier les calculs<ref name="Op Amps for Everyone-3.1"/>. Il est aussi possible de considérer le gain d'un amplificateur opérationnel comme étant celui d'un intégrateur pur<ref>{{Ouvrage| titre=Modern Operational Circuit Design| chap=Chap I : ''The Unity-Gain Invertor''| éditeur=Wiley| auteur=John Irvine Smith| langue=anglais| année=1972| isbn=0471801941| isbn2=978-0471801948| }}</ref> afin de se rapprocher du comportement réel de l'amplificateur. Ces caractéristiques traduisent le fait que l'amplificateur opérationnel parfait ne perturbe pas le signal qu'il va amplifier et que sa tension de sortie dépend uniquement de la différence de tension entre ses deux entrées. La présence d'un gain différentiel infini implique que la moindre différence de potentiel entre les deux entrées de l'amplificateur l'amènera à saturer. Si l'on ne désire pas que la tension de sortie de l'amplificateur soit uniquement limitée à ± V<sub>sat</sub> suivant le signe de la différence de potentiel entre les deux entrées de l'amplificateur, l'utilisation d'une [[Contre réaction|contre-réaction]] négative est obligatoire. La contre-réaction sur l'entrée inverseuse (ou contre-réaction négative) d'un AOP permet de soustraire une partie du signal de sortie au signal d'entrée de l'amplificateur. Grâce à cette soustraction, la contre-réaction négative permet de garder une différence de potentiel nulle en entrée de l'amplificateur. On parle alors de mode linéaire car on peut faire varier la tension de sortie entre + et - V<sub>sat</sub> suivant la tension appliquée en entrée de l'amplificateur. L'absence de contre-réaction ou une contre-réaction sur l'entrée non-inverseuse (ou réaction positive) de l'AOP amènera l'amplificateur en saturation positive ou négative suivant le signal appliqué en entrée. On parle alors de mode comparateur (ou saturé). === Mode linéaire - Application à un amplificateur non-inverseur === {{Article détaillé|Montages de base de l'amplificateur opérationnel#Circuits en mode linéaire{{!}}Circuits en mode linéaire}} [[Image:Aopnoninverting.svg|300px|thumb|Montage amplificateur non-inverseur]] Pour cette étude, on considérera que l'amplificateur opérationnel utilisé est parfait, et qu'il fonctionne en {{guil|mode linéaire}} car il utilise une [[contre-réaction]] sur l'entrée inverseuse de l'AOP. La contre-réaction sur l'entrée inverseuse permet d'effectuer une contre-réaction négative : toute augmentation de la tension de sortie va diminuer la tension différentielle d'entrée de l'AOP. Ainsi, la différence de tension entre les deux entrées de l'amplificateur est maintenue à zéro. De plus, l'impédance d'entrée étant infinie, aucun courant ne circule dans ces entrées. On retrouve donc la tension V<sub>e</sub> en sortie du [[Diviseur de tension|pont diviseur de tension non chargé]] formé par R<sub>2</sub> et R<sub>1</sub>. On obtient alors : :<math>V_{e} = V_{s} \times {R_{1} \over {R_{1} + R_{2}}}</math> et donc : :<math>V_\mathrm{s} = V_\mathrm{e} \left ( 1 + {R_2 \over R_1} \right)</math> === Mode saturé - Application à un comparateur à deux seuils non-inverseur === {{Article détaillé|Montages de base de l'amplificateur opérationnel#Circuits en mode non-linéaire{{!}}Circuits en mode non-linéaire}} [[Image:Aopschmitt.svg|thumb|Trigger de Schmitt non-inverseur]] Pour cette étude, on considérera que l'amplificateur opérationnel utilisé est parfait, et qu'il fonctionne en « mode comparateur » car il utilise une contre-réaction sur l'entrée non-inverseuse de l'AOP. La contre-réaction sur l'entrée non-inverseuse permet d'effectuer une contre-réaction positive : toute augmentation de la tension de sortie va augmenter la tension différentielle d'entrée de l'AOP. Le gain différentiel de l'amplificateur étant infini, la tension de sortie V<sub>s</sub> ne peut valoir que +V<sub>cc</sub> ou -V<sub>cc</sub> suivant le signe de la tension différentielle V<sub>diff</sub>. <math>V_{diff}=V_{e^+}-V_{e^-}=V_{e^+}=V_e \cdot \frac{R_2}{R_1+R_2} + V_s \cdot \frac{R_1}{R_1+R_2}</math> [[Image:Hysteresis sharp curve.svg|thumb|Courbe entrée sortie d'un trigger de Schmitt.]] La tension V<sub>e</sub>, annulant la tension différentielle V<sub>diff</sub>, vaut donc : <math>V_e =-V_s \cdot \frac{R_1}{R_2} </math> Suivant le signe de V<sub>s</sub>, on peut définir une tension de basculement positif V<sub>T<sup>+</sup></sub> faisant passer la sortie V<sub>s</sub> de -V<sub>cc</sub> à +V<sub>cc</sub>, et une tension de basculement négatif V<sub>T<sup>-</sup></sub> faisant passer V<sub>s</sub> de +V<sub>cc</sub> à -V<sub>cc</sub> : Tension de basculement positif : <math> V_\mathrm{T^+} = V_\mathrm{cc} \left ( {R_1 \over R_2} \right) </math><br/> Tension de basculement négatif : <math> V_\mathrm{T^-} = - V_\mathrm{cc} \left ( {R_1 \over R_2} \right) </math><br/> T pour ''threshold'', signifiant seuil. == Amplificateur opérationnel réel == [[Image:Lm741.png|right|thumb|200px|Amplificateur opérationnel LM741 en boîtier [[Dual Inline Package|DIP]] 8]] Bien que le modèle parfait de l'AOP permette de calculer la [[fonction de transfert]] et de comprendre la plupart des montages à base d'AOP, les AOP réels possèdent un certain nombre de limitations par rapport à ce modèle. L'AOP présente les défauts suivants : présence d'un offset en entrée, influence de la tension de mode commun (moyenne arithmétique des tensions des deux entrées) sur la tension de sortie, impédance non nulle en sortie, impédance non infinie en entrée et variation du gain en fonction de la fréquence. De plus, la tension de sortie peut être influencée par des variations de tension d'alimentation et possède une [[vitesse de balayage]] finie. === Gain différentiel et de mode commun === [[Image:AOP dynamic model.png|400px|right|thumb|Caractérisation réelle d'un AOP]] Le gain différentiel G<sub>diff</sub> d'un AOP réel est fini et varie en fonction de la fréquence. Pour un AOP compensé, la variation en fréquence du gain différentiel peut être assimilée à celle d'un système [[Filtre passe-bas|passe-bas]] du premier ordre dont le produit gain-bande passante est constant<ref>{{Ouvrage| titre=Op Amp Applications Handbook| chap= ''Op Amp Basics -- Op Amps Specifications''| auteur=Walt Jung| passage=68-70 : « ''Frequency Responce -- Voltage Feedback Op Amp, Gain-Bandwidth Product'' »| éditeur=Newnes| langue=anglais| année=2004| isbn=0750678445| isbn2=978-0750678445| lire en ligne = http://www.analog.com/library/analogDialogue/archives/39-05/op_amp_applications_handbook.html| }}</ref>: <math>G_{diff}=\frac{G_0}{1+j\frac{f}{f_1}}</math> Avec G<sub>0</sub> le gain continu et f<sub>1</sub>, la fréquence de coupure à 3 [[décibel|dB]]. Le gain G<sub>0</sub> vaut généralement entre 100 et {{unité|130|dB}} pour un AO de précision et entre 60 et {{unité|70|dB}} pour un AO rapide<ref name="Op Amp Applications Handbook-page 6"/>. Pour les applications nécessitant une bande passante plus importante, il existe des AOP sous-compensés ou, plus rarement, non compensés. Pour ces amplificateurs, le constructeur précise le gain minimal pour lequel l'AOP reste inconditionnellement stable (pour plus d'informations, se référer au paragraphe [[Amplificateur opérationnel#Compensation fréquentielle|compensation fréquentielle]]). La tension de sortie d'un AOP ne dépend pas uniquement de la différence de tension entre ces deux entrées, elle dépend aussi de la moyenne de ces deux entrées (ou tension de mode commun). La relation entrée sortie d'un AOP s'établit ainsi : <math>V_{s}=G_{diff}\times(V_{e^+} - V_{e^-})+G_{mc}\frac{V_{e^+} + V_{e^-}}{2}</math> Avec G<sub>mc</sub>, le gain en mode commun. Afin de définir la capacité de l'amplificateur à rejeter le mode commun, on définit le [[taux de réjection du mode commun]] (TRMC) : <math>TRMC=\frac{G_{diff}}{G_{mc}}</math> Le TRMC en continu varie entre 70 et {{unité|130|dB}} suivant l'amplificateur<ref name="Op Amp Applications Handbook-page 6"/>, mais il diminue fortement avec l'augmentation de la fréquence et est aussi dépendant des tensions d'alimentation. === Impédances d'entrée et de sortie === [[Image:Opamp-impedance eu.svg|right|thumb|Modélisation d'un AOP comprenant les impédances d'entrées et de sortie]] L'impédance d'entrée d'un AO est due aux transistors d'entrées de celui-ci. L'entrée d'un AOP peut être modélisée par trois résistances : deux résistances de mode commun et une résistance différentielle. Les résistances de mode commun sont reliées entre une des deux entrées et le zéro tandis que la résistance différentielle est disposée entre les deux entrées différentielles. Ces résistances ont des valeurs comprises entre 10<sup>5</sup> et 10<sup>12</sup> [[Ohm (unité)||Ω]] suivant la technologie des transistors utilisés<ref name="Op Amp Applications Handbook-page 59">{{Ouvrage| titre=Op Amp Applications Handbook| éditeur=Newnes| auteur=Walt Jung| langue=anglais| année=2004| isbn=0750678445| isbn2=978-0750678445| passage=59 : « ''Input Impedance'' »| }}</ref>. De plus, il existe en parallèle de chacune de ces résistances un condensateur dont la valeur peut varier de quelques [[Farad|pF]] à {{unité|25|pF}}<ref name="Op Amp Applications Handbook-page 59"/>. Ces condensateurs font chuter l'impédance d'entrée de l'amplificateur à haute fréquence. L'utilisation d'une boucle de contre-réaction multiplie l'impédance d'entrée par le gain, cette boucle permettant ainsi de diminuer l'effet de ces condensateurs sur le gain en haute fréquence. Les sources possédant aussi des capacités parasites faisant baisser leurs impédances en hautes fréquences<ref name="Applications of Operational Amplifiers-35/36">{{Ouvrage| titre=Applications of Operational Amplifiers: Third Generation Techniques (The BB electronics series)| éditeur=Mcgraw-Hill| auteur=Jerald G. Graeme| langue=anglais| année=1973| isbn=0070238901| isbn2=978-0070238909| passage=35-36 : « ''Increasing Input Impedance'' »| }}</ref>, l'effet de l'impédance d'entrée d'un AOP, alimenté par une source de faible résistance, sur le système peut généralement être négligé<ref name="Applications of Operational Amplifiers-35/36"/>{{,}}<ref>{{Ouvrage| titre=Handbook of Operational Amplifier Circuit Design| éditeur=Mcgraw-Hill| auteurs=David F. Stout, Milton Kaufman| langue=anglais| année=1976| isbn=007061797X| isbn2=978-0070617971| passage=2-12 : « ''Input resistance'' »| }}</ref>. Pour les AOP utilisant une contre-réaction en courant, l'impédance de l'entrée non-inverseuse peut elle aussi être modélisée par une résistance comprise entre 10<sup>5</sup> et 10<sup>9</sup>&nbsp;Ω en parallèle avec un condensateur<ref name="Op Amp Applications Handbook-page 59"/>. L'entrée inverseuse peut être modélisée, quant à elle, par une charge réactive (condensateur ou inductance suivant l'AOP) en série avec une résistance comprise entre 10 et 100&nbsp;Ω<ref name="Op Amp Applications Handbook-page 59"/>{{,}}<ref>Idéalement, cette résistance est nulle.</ref>. L'impédance de sortie, notée R<sub>S</sub>, d'un AOP n'est pas nulle. Elle vaut entre 50&nbsp;Ω et 200&nbsp;Ω<ref>{{Ouvrage| titre=Op Amps for Everyone| éditeur=Newnes| auteur=Ron Mancini| langue=anglais| année=2003| isbn=0750677015| isbn2=978-0750677011| passage=160 : « ''Output Impedance'' »| }}</ref>. Cette impédance de sortie se traduit pas une chute de la tension de sortie au fur et à mesure que le courant de charge augmente. Dans un montage utilisant une contre-réaction, l'impédance de sortie se trouve divisée par le gain de la boucle de contre-réaction ce qui permet de la ramener à une valeur proche du zéro idéal. === Tension de décalage et courants d'entrée === [[Image:Offset voltage linear.svg|right|thumb|Conséquence de l'offset]] Lorsqu'un amplificateur opérationnel ne reçoit aucun signal sur ses entrées (lorsque ses entrées sont toutes les deux réunies à zéro), il subsiste généralement une tension continue de décalage de la tension de sortie vis-à-vis de zéro. Ce décalage (ou ''offset'') provient de deux phénomènes : la tension de décalage propre aux circuits internes de l'AOP d'une part, et l'influence des courants de polarisation<ref>J.F.Gazin, ''Manuel d'application CIL, Tome 1'', ''Les amplificateurs opérationnels'', Thomson-Sescosem, p. 27.</ref> de la paire différentielle des transistors d'entrée sur le circuit extérieur d'autre part. La tension de décalage représente la différence de tension qu'il faudrait appliquer entre les deux entrées d'un AOP en boucle ouverte, quand on a relié une des entrées au zéro, pour avoir une tension de sortie nulle. Cette tension d'offset peut être représentée en série avec l'entrée non-inverseuse<ref>{{Ouvrage| titre=Op Amps for Everyone| éditeur=Newnes| auteur=Ron Mancini| chap=11.3.1 ''Input offset voltage''| langue=anglais| année=2003| isbn=0750677015| isbn2=978-0750677011| }}</ref> ou inverseuse<ref name="Op Amps for Everyone p51">{{Ouvrage| titre=Op Amps for Everyone| éditeur=Newnes| auteur=Ron Mancini| passage=51 : « ''Input Offset Voltage Vos'' »| langue=anglais| année=2003| isbn=0750677015| isbn2=978-0750677011| }}</ref>. [[Image:AOP static model.png|185px|left|thumb|Modélisation d'un AOP comprenant les courants de polarisation et la tension de décalage]] Ce défaut provient des imperfections technologiques de l'amplificateur opérationnel. Elles se traduisent par un déséquilibre en tension, lié par exemple aux dissymétries de V{{ind|BE}} des transistors de l'étage différentiel d'entrée dans un AOP à transistors bipolaires. D'autres imperfections, comme les dissymétries de gain et de composants internes s'ajoutent aux causes de ce déséquilibre. En effet l'erreur en sortie peut s'écrire comme le produit du gain par la tension de décalage d'entrée, plus la tension de décalage de l'amplificateur de sortie. Suivant le montage de l'AOP et le gain désiré, l'erreur de l'étage d'entrée ou celle de l'étage de sortie sera prépondérante. Dans un [[amplificateur de mesure]], le gain peut être important, rendant prépondérant l'erreur due à l'étage d'entrée. Dans le cas de montages à faible gain, la tension de décalage de l'étage de sortie devra être prise en compte. Les amplificateurs de précision sont ajustés par laser pour limiter ce décalage. Certains amplificateurs proposent également d'annuler la tension de décalage par utilisation d'un potentiomètre externe. Pour les AOP standard, la tension de décalage vaut entre 50 et {{unité|500|µV}}, mais elle varie entre {{unité|1|µV}} pour les amplificateurs de type ''chopper'' à {{unité|50|mV}} pour les moins bons AO CMOS<ref name="Op Amps for Everyone p51"/>. Généralement, les AOP de type bipolaire sont ceux qui offrent les tensions de décalage les plus faibles, en particulier lorsque les transistors de l'étage différentiel d'entrée sont parfaitement appariés<ref name="Op Amps for Everyone p51"/>. La tension d'offset est dépendante de la température. Ceci est un critère important influant sur les performances des montages, en particulier intégrateurs. Selon les modèles d'AOP elle varie de quelques dizaines de µV/°C pour les AOP classiques à 0,1 µV/°C pour les AOP de précision<ref>[http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/151066330OP177_c.pdf ''OP177 Datasheet'', Analog Devices]{{Pdf}}]</ref>. L'influence du vieillissement sur la tension de décalage est également à prendre en considération dans le cas de montages de précision. <!-- importé depuis [[Amplificateur de mesure]] (mais faut-il fusionner ?) La tension de décalage peut s'écrire comme le produit du gain par la tension de décalage d'entrée, plus la tension de décalage de l'amplificateur de sortie. Dans un [[amplificateur de mesure]], le gain peut être important, rendant prépondérant l'erreur due à l'étage d'entrée. Dans le cas de montages à faible gain, la tension de décalage de l'étage de sortie devra être prise en compte. Les amplificateurs de précision sont ajustés par laser pour limiter ce décalage. Certains amplificateurs proposent également d'annuler la tension de décalage par utilisation d'un potentiomètre externe.<br> La tension de décalage dépend également de paramètres tels que la température ou le vieillissement du composant. Ces variations peuvent être importantes pour les applications de précision. Certains circuits proposent des systèmes d'annulation de la tension de décalage, appelée ''auto-zeroing''. Le principe est d'utiliser dans le circuit intégré un préampli de type sample-and-hold, afin de supprimer la composante continue. On peut ainsi atteindre des dérives de tension de l'ordre de quelques nV/°C. --> Les courants traversant chacune des entrées de l'AOP lorsque aucun signal ne lui est appliqué proviennent des courants de polarisation des transistors d'entrée. On définit un courant de polarisation qui est la moyenne entre les courants de polarisation traversant les deux entrées et un courant de décalage dit « courant d'offset » qui est la différence entre les courants de polarisation traversant les deux entrées. Le courant de polarisation peut varier de {{unité|60|fA}} à plusieurs µA<ref>{{Ouvrage| titre=Op Amp Applications Handbook| chap= ''Op Amp Basics'' --''Op Amps Specifications''| passage=55-57 : « ''Input Bias Current, Ib'' »| éditeur=Newnes| auteur=Walt Jung| langue=anglais| année=2004| isbn=0750678445| isbn2=978-0750678445|| }}</ref>. Le courant d'offset est lui aussi dépendant de la température. Il peut varier de quelques dizaines de nA/°C à quelques pA/°C, voire des valeurs encore inférieures.{{clr}} <!-- importé depuis [[Amplificateur de mesure]] (mais faut-il fusionner ?) Les courants d'entrée sont les courants nécessaires à la polarisation des transistors de l'étage d'entrée. On désigne par courant de polarisation (''input bias current'') la moyenne des courants présents sur les deux entrées + et - de l'ampli, et courant de décalage (''input offset current'') la différence de courant entre l'entrée e+ et l'entrée e-.<br> Le courant de polarisation dépend de la technologie employée et de la température, elle est à 25°C de l'ordre du nA pour les meilleurs amplis à base de transistors bipolaires, et de l'ordre du 0.1-1pA pour les meilleurs FET. La technologie bipolaire est en général moins dépendante de la température. Le courant de décalage est le résultat des aléas de fabrication entrainant une légère dissymétrie de l'étage d'entrée. L'ordre de grandeur du courant de polarisation est de 0.1 à 0.5 fois le courant de polarisation<Ref>Traité de l'électronique (Horowitz) - Tome 1 - paragr 4.11 (p.191)</Ref><br> Les courants d'entrée vont influer sur la mesure au travers des résistances de la source et de la contre réaction de l'amplificateur. Dans le cas d'un amplificateur d'instrumentation, un schéma symétrique permettra d'annuler les courants de polarisation. Le courant de décalage restera tributaire des méthodes de fabrication de l'amplificateur. --> === Vitesse de balayage === [[Image:Slew-rate.svg|thumb|250px|right|Effet du ''slew-rate'' : en rouge la tension désirée, en vert la tension obtenue]] La [[vitesse de balayage]] (ou ''slew rate'') représente la vitesse de variation maximale de tension que peut produire un amplificateur. Lorsque la vitesse de variation du signal de sortie d’un amplificateur devrait être supérieure à sa vitesse de balayage, sa tension de sortie est une droite de pente <math>\mathrm{SR}</math>. :<math> \mathrm{SR} = \max\left(\frac{dv_s(t)}{dt}\right) </math>. La vitesse de balayage est exprimée en V/µs. Dans un AOP, le ''slew-rate'' dépend généralement du courant maximum que peut fournir l'étage différentiel. L'étage différentiel fournit à l'étage d'amplification de tension un courant proportionnel à la différence de tension entre les deux entrées. Ce courant sert majoritairement à charger la capacité de compensation interne C présente dans l'étage d'amplification en tension. Le relation courant/tension est alors celle d'un condensateur : <math>i=C\frac{dV_c}{dt}</math> Le courant maximum que peut fournir l'étage d'entrée étant égal à deux fois le courant de polarisation I<sub>C0</sub> traversant le collecteur d'un des transistors d'entrée, le ''slew-rate'' peut s'obtenir de la façon suivante : :<math> \mathrm{SR} = \frac{2I_{C0}}{C}</math> Pour un µA741 on a I<sub>C0</sub>={{unité|10|µA}} et C={{unité|30|pF}} ce qui nous donne une vitesse de balayage de 0,67 V/µS qui est en accord avec ce qui peut être mesuré<ref name="National semiconductors application note A">{{en}} {{pdf}} ''National semiconductors application note A'' : [http://www.national.com/an/AN/AN-A.pdf ''The Monolithic Operational Amplifier: A Tutorial Study'']</ref>. Si l'AOP ne possède pas de capacité de compensation, le ''slew-rate'' est déterminé par les capacités parasites internes à l'AOP<ref name="Op Amps for Everyone-page162">{{Ouvrage| titre=Op Amps for Everyone| éditeur=Newnes| auteur=Ron Mancini| langue=anglais| année=2003| isbn=0750677015| isbn2=978-0750677011| passage=162 : « ''Slew Rate at Unity Gain'' »| }}</ref>. De tels AOP possèdent un ''slew-rate'' et une bande passante plus importante que les AOP compensés, mais ils ne sont pas stables lors d'une utilisation en suiveur<ref name="Op Amps for Everyone-page162"/>. Les AOP BiFET rapides compensés en fréquence série TL071 - TL081 et dérivés ont des ''slew-rate'' plus élevés, de l'ordre de 10 à 20 V/µs. === Caractéristiques === Voici un tableau donnant les caractéristiques de quelques AOP : {| class="wikitable" | colspan="6" height="2" bgcolor="#E2ECF6" | |- !Propriété!!Ordre de<br />grandeur !!Bipolaire<br />(LM741)<ref name="datasheet 741 - national">[http://www.national.com/ds.cgi/LM/LM741.pdf ''LM741 Operational Amplifier Datasheet'' (national)]</ref>{{,}}<ref>[http://www.intersil.com/data/fn/fn531.pdf ''LM741 Operational Amplifier Datasheet'' (intersil)]</ref>{{,}}<ref>[http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ua741.pdf µA741 ''General-purpose Operational Amplifier Datasheet'' (Texas)]</ref>!!BiFET<br />(TL081)<ref>Le terme BiFET désigne un AOP utilisant des transistors JFET en entrée et des transistors bipolaires ailleurs</ref>{{,}}<ref>[http://www.national.com/ds.cgi/TL/TL081.pdf ''TL081 Datasheet'' (national)]</ref>!!Bimos<br />(CA3140)<ref>[http://www.intersil.com/data/fn/fn957.pdf ''CA3140 Datasheet]''</ref>!!Cmos<br />(LMC6035)<ref>[http://www.national.com/ds.cgi/LM/LMC6035.pdf ''LMC6035 Datasheet'' (national)]</ref> |- | colspan="6" height="3" bgcolor="#BED4EA" | |-align="center" | align="left"|Gain '''G<sub>diff</sub>''' ||> 10<sup>5</sup> <ref name="Op Amp Applications Handbook-page 6"/>||2*10<sup>5</sup> ||2*10<sup>5</sup> ||10<sup>5</sup> ||10<sup>6</sup> |-align="center" | align="left"|Impédance d'entrée '''Re''' (Ω)||> 10<sup>5</sup> <ref name="Op Amp Applications Handbook-page 59"/>||2*10<sup>6</sup>||10<sup>12</sup>||1,5*10<sup>12</sup>||> 10<sup>13</sup> |-align="center" | align="left"|Impédance de sortie '''Rs''' (Ω)||< 200||75||100||60|| |-align="center" | align="left"|Fréquence de coupure '''f1'''||10 Hz<ref>Pour un AOP compensé</ref>||||||~20 Hz|| |-align="center" | align="left"|Courants de fuite '''I+''', '''I-'''||< 500 nA||80 nA||30 pA||10 pA||0,02 pA |-align="center" | align="left"|Tension d'offset '''Voff''' (mV)||< 10||1||3||8||0,5 |-align="center" | align="left"|[[Taux de réjection du mode commun|TRMC]] '''G<sub>diff</sub>/G<sub>mc</sub>''' (dB)||> 70<ref name="Op Amp Applications Handbook-page 6"/>||90||86||90||96 |-align="center" | align="left"|Tension de bruit (nV/<math>\sqrt{Hz}</math>)<ref>à 1kHz</ref>|| || ||18||40||27 |- | colspan="6" height="3" bgcolor="#EDEDED" | |} == Compensation de l'offset d'entrée == === Courant de polarisation === [[Image:Op amp - reduction of input offset due to bias courant.svg|250px|right|thumb|Réduction de l'offset due aux courants de polarisation.]] Les courants de polarisation (notés I<sub>e-</sub> et I<sub>e+</sub> sur la figure ci-contre) créent une chute de tension aux bornes des composants du circuit, créant ainsi une tension d'offset. Il est possible de réduire cette tension d'offset en insérant entre le zéro et l'entrée non-inverseuse une résistance R3 de même valeur que la résistance équivalente du circuit vue de l'entrée inverseuse. De cette façon, on crée une chute de tension équivalente entre les deux entrées de l'AOP. {{boîte déroulante|align=left|titre=Démonstration pour un amplificateur inverseur|contenu= On cherche à annuler l'offset induit par les courants de polarisation. Pour cela, on établit la relation entre la tension de sortie V<sub>s</sub> en absence de signal d'entrée et les courants de polarisation I<sub>e-</sub> et I<sub>e+</sub>. Pour cela, on exprime I<sub>e-</sub> en fonction des paramètres du circuit : :<math>I_{e-}=\frac{V_s-V_-}{R_2}-\frac{V_-}{R_1}</math> Puis on exprime V<sub>s</sub> grâce à l'expression précédente : :<math>V_s=R_2 I_{e-} +V_- \frac{R_1+R_2}{R_1}</math> Si on suppose que le gain différentiel est suffisamment grand pour négliger la tension différentielle devant V<sub>-</sub>, on peut écrire V<sub>-</sub> = V<sub>+</sub> et relier directement V<sub>-</sub> à I<sub>e-</sub> : :<math>V_s=R_2 I_{e-} - R_3I_{e+}\frac{R_1+R_2}{R_1}</math> En choisissant R<sub>3</sub>=R<sub>1</sub>//R<sub>2</sub>, on minimise l'effet des courants de polarisation. }} === Tension d'offset === La tension d'offset est directement amplifiée par le montage. Ainsi, un AOP ayant un offset de 10 mV qui est utilisé dans un montage ayant un gain en tension de 100, possédera un offset de 1 V en sortie. Sur les AOP possédant un réglage de zéro, on peut annuler cet offset en reliant un potentiomètre aux broches appropriées. Si l'AOP n'est pas doté de broches de réglage du zéro (cas des boîtiers intégrant plusieurs AOP, en particulier), il faut alors passer par un montage externe afin d'annuler cet offset. Cette façon de faire permet également de s'affranchir des différences de mode de réglage de l'offset prévues par les constructeurs selon les types d'AOP, et donc d'améliorer l'interchangeabilité. Quelle que soit la méthode de compensation d'offset choisie, il faut garder à l'esprit que l'offset d'un AOP varie avec la température de celui-ci et que certaines méthodes peuvent augmenter cette variation<ref>{{Ouvrage| titre=Applications of Operational Amplifiers: Third Generation Techniques (The BB electronics series)| éditeur=Mcgraw-Hill| auteur=Jerald G. Graeme| langue=anglais| année=1973| isbn=0070238901| isbn2=978-0070238909| passage=3-6 : « ''Drift effect of offset voltage nulling'' »| }}</ref>, voire l'annuler<ref>{{Ouvrage| titre=Applications of Operational Amplifiers: Third Generation Techniques (The BB electronics series)| éditeur=Mcgraw-Hill| auteur=Jerald G. Graeme| langue=anglais| année=1973| isbn=0070238901| isbn2=978-0070238909| passage=6-12 : « ''Null technique with no drift effect'' »| }}</ref>. == Compensation fréquentielle == [[Image:Compensation aop.svg|400px|right|thumb|Influence de la compensation interne sur les performances en boucle ouverte d'un AOP.]] Chaque étage d'un amplificateur possède une résistance de sortie et une capacité en entrée. Ainsi, chaque étage d'un amplificateur se comporte comme un [[filtre passe-bas]] du premier ordre pour son prédécesseur. C'est ce qui explique les variations de gain et de phase en fonction de la fréquence dans un AOP. Les AOP étant généralement composés d'au moins trois étages d'amplification<ref name="Electronic principles-18-1"/>, ils se comportent en boucle ouverte comme un filtre passe-bas du troisième ordre. Or, dans un AOP le gain continu est tel que l'amplificateur possède encore un gain en boucle ouverte supérieur à 1 lorsque le déphasage vaut 180°, ce qui peut poser des problèmes de stabilité lors d'une utilisation en boucle fermée. Afin que l'amplificateur soit stable même lors d'une utilisation en suiveur, les performances de la plupart des AOP sont dégradées par l'ajout d'un condensateur à l'intérieur de l'AOP afin d'assurer une marge de phase suffisante lors d'une utilisation en suiveur. De tels amplificateurs sont inconditionnellement stables, mais leurs performances ne sont pas forcément suffisantes pour toutes les applications. Pour les applications nécessitant un produit gain-bande plus important, il existe des AOP non-compensés ou sous-compensés qui offrent de meilleures performances mais dans ce cas, c'est au concepteur du circuit d'effectuer ou non une compensation externe afin que l'amplificateur soit stable pour son application. == Contre-réaction == {{Article détaillé|Contre réaction}} La contre-réaction soustrait au signal d’entrée une image réduite du signal de sortie avant de l’amplifier. Son principal effet est de diminuer le gain du système. Cependant, les distorsions dues à l’amplificateur sont elles aussi soustraites au signal d’entrée. De cette façon, l’amplificateur amplifie une image réduite et inversée des distorsions, ce qui permet d'en diminuer le taux, de linéariser la courbe de réponse tension / fréquence, et d'augmenter la bande passante. La contre-réaction permet aussi de compenser les dérives thermiques ou la non-linéarité des composants. La contre-réaction est aussi utilisée pour définir précisément le gain ainsi que la bande passante et de nombreux autres paramètres d'un montage amplificateur. Il existe deux types de contre-réactions : la contre-réaction en tension et la contre-réaction en courant. Les amplificateurs utilisant une contre-réaction en courant sont aussi appelés « amplificateur transimpédance », mais ce terme est aussi utilisé pour les convertisseurs courant / tension qui peuvent utiliser des amplificateurs à contre-réaction en courant ou des amplificateurs à contre-réaction en tension. Le premier brevet concernant les amplificateurs à contre-réaction en courant a été déposé en 1983 par David Nelson et Kenneth Saller<ref>{{US patent|4502020}}</ref>. Avant cette date, tous les amplificateurs utilisaient une contre-réaction en tension. L'utilisation d'une contre-réaction en courant permet de réaliser des AOP plus rapides et générant moins de distorsions. Le principal défaut des amplificateurs à contre-réaction en courant est qu'ils possèdent une tension d'offset plus importante que leurs homologues à contre-réaction en tension. Ce défaut les rend moins adaptés à la fabrication d'amplificateurs à fort gain ou d'[[Amplificateur d'instrumentation|amplificateurs d'instrumentation]]. Les AOP utilisant une contre-réaction en courant sont tous des amplificateurs bipolaires. De part leur conception, ils possèdent une forte impédance d'entrée pour l'entrée non-inverseuse et une faible impédance pour l'entrée inverseuse (celle utilisée principalement comme entrée du signal dans les montages amplificateurs). Pour les amplis à contre-réaction en courant, le gain en boucle ouverte se mesure en ohms et non plus en V/V comme pour les AOP standard. De la faible impédance de l'entrée non-inverseuse découle également une grande immunité vis-à-vis des bruits parasites dans les montages amplificateurs. == Fonctionnement interne == [[Image:OpampCS.svg|thumb|right|150px|Schéma simplifié d'un AOP]] Les AOP sont généralement constitués d'au moins trois étages : un étage différentiel (en jaune sur la figure), un ou plusieurs étages d'amplification de la tension (en orange) et un buffer de tension (en bleu)<ref name="Electronic principles-18-1">{{Ouvrage| titre=Electronic principles| auteurs=Albert Paul Malvino, David J. Bates| éditeur=McGraw-Hill Science| langue=anglais| année=2006| isbn=0073222771| isbn2=0071108467| chap=18-1 : ''Introduction to Op Amps''| }} </ref>. L'étage différentiel d'entrée est généralement constitué d'une paire différentielle. Il fournit l'amplification différentielle entre les deux entrées ainsi que la haute impédance d'entrée. L'étage différentiel peut comporter un système de compensation des courants de polarisation. Dans ce cas, la base de chaque transistor d'entrée est reliée au collecteur d'un transistor qui fournit alors le courant nécessaire à la polarisation de la paire différentielle d'entrée. L'étage d'amplification est généralement un amplificateur de fort gain et de [[Classes de fonctionnement d'un amplificateur électronique|classe A]]. La capacité présente dans l'étage d'amplification de tension permet d'effectuer la compensation fréquentielle. Le buffer de tension qui sert d'étage de sortie, possède un gain en tension de un. Il permet à l'amplificateur de fournir des courants importants en sortie avec une faible impédance de sortie. Il inclut aussi les limitations de courant ainsi que les protections contre les courts-circuits. {{clr}} === Exemple de schéma interne : le 741 === [[Image:OpAmpTransistorLevel Colored Labeled.svg|thumb|right|400px|Schéma interne d'un 741<ref name="datasheet 741 - national"/>{{,}}<ref>''Manuel d'applications C.I.L.,'' Tome 1, « Les amplificateurs opérationnels », éd. Thomson-CSF-Sescosem, J.F.Gazin, 1971, p. 120</ref>{{,}}<ref>{{Ouvrage| titre=Amplificateurs Opérationnels| auteurs=Michel girard| volume= 1| titre volume=Présentation, Idéalisation, Méthode d'étude| éditeur=McGraw-Hill| passage=89-91 : L'amplificateur opérationnel 741| langue=français| année=1989| isbn=2704211949| }}</ref>]] En bleu l'étage différentiel d'entrée, en rouge les miroirs de courant, en cyan l'étage de sortie, en magenta l'étage d'amplification en tension et en vert le dispositif de polarisation de l'étage de sortie. ==== Les sources de courant ==== Les trois sections du schéma cerclées de rouge sont des miroirs de courant. Un miroir de courant est un montage électronique constitué de deux transistors. Le terme de miroir de courant provient du fait que chacun de ces deux transistors est parcouru par le même courant quelle que soit la tension à ses bornes. Le miroir de courant formé par Q<sub>10</sub> et Q<sub>11</sub> est un « miroir de courant de Widlar ». La présence de la résistance de {{unité|5|kΩ}} permet de diminuer le courant traversant Q<sub>10</sub> par rapport à celui traversant Q<sub>11</sub>. Les miroirs de courant formés par Q<sub>8</sub>-Q<sub>9</sub> et Q<sub>12</sub>-Q<sub>13</sub> permettent aux transistors Q<sub>8</sub> et Q<sub>13</sub> d'être parcourus par un courant uniquement lié à celui traversant la résistance de {{unité|39|kΩ}} et cela quelle que soit la tension à leurs bornes. Le courant traversant la résistance de {{unité|39|kΩ}} dépendant uniquement de la tension d'alimentation de l'AOP, les transistors Q<sub>8</sub> et Q<sub>13</sub> se comportent donc comme des sources de courant vis-à-vis de la partie du montage à laquelle ils sont rattachés. ==== L'étage différentiel ==== L'étage d'amplification de cet amplificateur est entouré de bleu sur la figure ci-contre. Les transistors Q<sub>1</sub> à Q<sub>4</sub> forment l'amplificateur différentiel d'entrée. L'entrée non-inverseuse se fait sur la base du transistor Q<sub>1</sub> tandis que l'entrée inverseuse se fait sur la base du transistor Q<sub>2</sub>. Le courant fourni par le transistor Q<sub>8</sub> étant indépendant de la tension à ses bornes, il agit comme une [[source de courant]] pour la [[paire différentielle]] formée par les transistors Q<sub>1</sub> et Q<sub>2</sub>. L'utilisation d'une source de courant comme charge à une paire différentielle, permet d'améliorer le [[taux de réjection du mode commun]] du montage. Les transistors Q<sub>5</sub> et Q<sub>6</sub> forment un miroir de courant. L'utilisation d'un miroir de courant permet de s'assurer que les deux branches de l'amplificateur différentiel sont parcourues par le même courant de polarisation. Le transistor Q<sub>7</sub> permet d'augmenter les performances du miroir de courant en diminuant le courant prélevé à Q<sub>3</sub> pour alimenter les bases des transistors Q<sub>5</sub> et Q<sub>6</sub>. ==== L'étage d'amplification en tension ==== L'étage d'amplification de cet amplificateur est entouré de magenta sur la figure ci-dessus. Il est constitué des transistors Q<sub>15</sub> et Q<sub>19</sub> montés en configuration « [[Transistor Darlington|darlington]] ». Cet amplificateur fonctionne en [[Classes de fonctionnement d'un amplificateur électronique|classe A]] afin d'amplifier avec le moins de distorsion possible le signal provenant de l'étage différentiel. La capacité de {{unité|30|pF}} permet d'effectuer une contre-réaction locale aux bornes de l'étage d'amplification en tension et ainsi d'assurer la compensation fréquentielle de l'AOP. ==== L'étage de sortie ==== L'étage de puissance de sortie est entouré de cyan sur la figure ci-dessus. Il est constitué d'un ''push-pull'' de classe AB (Q<sub>14</sub> et Q<sub>20</sub>). La polarisation du ''push-pull'' est assurée par le multiplicateur de V{{ind|BE}} entouré de vert sur la figure. La résistance de {{unité|25|Ω}} sert de sonde de courant pour le courant de sortie traversant le transistor Q<sub>14</sub>. La tension aux bornes de cette résistance commande directement le transistor Q<sub>17</sub>. Ainsi, la tension aux bornes de la résistance de {{unité|25|Ω}} se trouve limitée à la tension base-émetteur « de seuil » du transistor (environ 0,6 V à 20 °C). Une fois cette tension atteinte, le transistor Q<sub>17</sub> entre en conduction, limitant ainsi le courant de base du transistor Q<sub>14</sub> et donc, le courant de sortie. Pour une tension base-émetteur maximum de 0,6 V on obtient une limitation du courant de sortie à {{unité|25|mA}}. La limitation du courant traversant Q<sub>20</sub> reprend le même principe que celle du transistor Q<sub>14</sub>. Elle se fait par l'intermédiaire de la tension base-émetteur du transistor Q<sub>14</sub>, de la tension émetteur-collecteur du transistor Q<sub>16</sub> et de la résistance de {{unité|50|Ω}}. Les résistances de {{unité|25|Ω}} et {{unité|50|Ω}} reliées à l'émetteur des transistors Q<sub>14</sub> et Q<sub>20</sub> permettent aussi d'éviter leur emballement thermique. En effet, plus la température d'un [[transistor bipolaire]] augmente, plus son gain en courant β augmente. Cette augmentation de β se traduit par une augmentation du courant traversant le transistor et donc une augmentation de la température du composant, qui va à son tour augmenter le courant traversant le transistor et ainsi de suite jusqu'à la défaillance de celui-ci. Le montage décrit ci-dessus permet dans une large mesure d'éviter cela. Dans la zone de fonctionnement ou, par exemple pour Q{{ind|14}}, Q{{ind|17}} entre en conduction, l'étage final se comporte comme un générateur de courant constant (25 mA dans l'exemple), limitant la puissance dissipée du transistor de sortie. Il en est de même pour Q{{ind|20}}. == Applications == {{Article détaillé|Montages de base de l'amplificateur opérationnel}} L'AOP est un composant très présent dans les montages analogiques : * réalisation de [[Filtre actif|filtres actifs]] : les filtres à base d'AOP permettent d'atteindre des précisions plus importantes que des [[Filtre (électronique)|filtres passifs]] ; * amplification de signaux : l'AOP est à la base de nombreux schémas permettant le conditionnement des capteurs, on parle alors du domaine d'[[Amplificateur d'instrumentation|instrumentation]] ; * réalisation de calculs analogiques : malgré les progrès du traitement numérique, l'AOP reste utilisé pour réaliser des calculs analogiques : addition/soustraction, gain, multiplication, intégration/dérivation. Il peut être utilisé par exemple en [[automatique]] pour réaliser des asservissements, des [[régulateur PID|régulateurs PID]], etc. == Bibliographie == === En français === * {{Ouvrage| titre=Manuel d'applications C.I.L., Tome 1, Les amplificateurs opérationnels| auteurs=J.F. Gazin| éditeur=Thomson-CSF-Sescosem| langue=français| année=1971| isbn=| }} * {{Ouvrage| titre=Amplificateurs Opérationnels| auteurs=Michel Girard| volume= 1| titre volume=Présentation, Idéalisation, Méthode d'étude| éditeur=McGraw-Hill| langue=français| année=1989| isbn=2704211949| }} * {{Ouvrage| titre=Amplificateurs Opérationnels| auteurs=Michel Girard| volume= 2| titre volume=Technologie, Caractéristique, Utilisation| éditeur=McGraw-Hill| langue=français| année=1989| isbn=2704211869| }} * {{Ouvrage| titre=Traité de l’électronique analogique et numérique| auteurs=Paul Horowitz, Winfield Hill| titre vo=The Art of Electronics| volume= 1| titre volume=Techniques analogiques| éditeur=Publitronic| langue=français| année=1996| isbn=2866610709| }} * {{Ouvrage| titre=Électronique analogique des circuits intégrés| auteur=Tien Lang Tran| éditeur=Masson| langue=français| année=1997| isbn=2225853061| }} * {{Ouvrage| titre=Principes d’électronique| auteurs=Albert Paul Malvino, David J. Bates| titre vo=Electronic principles| éditeur=Dunod| langue=français| année=2002| isbn=210005810X| commentaire=6 ème édition (traduction de la 6 ème édition de l’ouvrage anglais)| }} === En anglais === * {{Ouvrage| titre=Applications of Operational Amplifiers: Third Generation Techniques (The Burr-Brown electronics series)| auteur=Jerald G. Graeme| éditeur=Mcgraw-Hill| langue=anglais| année=1973| isbn=0070238901| isbn2=978-0070238909| }} * {{Ouvrage| titre=Designing With Operational Amplifiers: Applications Alternatives (The Burr-Brown electronics series)| auteur=Jerald G. Graeme| éditeur=Mcgraw-Hill| langue=anglais| année=1976| isbn=007023891X| isbn2=978-0070238916| }} * {{Ouvrage| titre=Op Amps for Everyone| éditeur=Newnes| auteur=Ron Mancini| langue=anglais| année=2003| isbn=0750677015| isbn2=978-0750677011| lire en ligne = http://focus.ti.com/lit/an/slod006b/slod006b.pdf| }} * {{Ouvrage| titre=Op Amp Applications Handbook| éditeur=Newnes| auteur=Walt Jung| langue=anglais| année=2004| isbn=0750678445| isbn2=978-0750678445| lire en ligne = http://www.analog.com/library/analogDialogue/archives/39-05/op_amp_applications_handbook.html| }} * {{Ouvrage| titre=Electronic principles| éditeur=McGraw-Hill Science| auteurs=Albert Paul Malvino, David J. Bates| langue=anglais| année=2006| isbn=0073222771| isbn2=0071108467| commentaire=''seventh edition''| }} == Voir aussi == === Liens internes === {{Commonscat|Operational amplifiers|amplificateur opérationnel}} {{Wikiversity|Amplificateur opérationnel}} * [[Amplificateur électronique]] [[Image:Fairytale bookmark gold.png|nothumb|12px|AdQ !]] * [[Amplificateur d'instrumentation]] * [[Montages de base de l'amplificateur opérationnel]] * [[Taux de réjection du mode commun]] * [[hystérésis|Cycle d'hystérésis]] * [[filtre (électronique)|Filtre]] * [[Filtre électrique linéaire]] * [[Transformée de Laplace]] * [[Diagramme de Bode]] === Liens externes === * [http://www.stielec.ac-aix-marseille.fr/cours/bonnet/amplificateurs.htm Amplificateurs] * [http://www.stielec.ac-aix-marseille.fr/cours/bonnet/aopmontages.htm Structures de base à amplificateur intégré linéaire] * [http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/physique/phys_appl/Cours/electrocin/electrocin.htm Cours d'électrocinétique] * [http://iutenligne.net/ressources/electronique/Bach-Poiraud/ampliop/index.html L’amplificateur opérationnel et ses montages amplificateurs de base] *[http://www.iutenligne.net/ressources/electronique/Bach-Poiraud/Les-Comparateurs-en-Electronique/ Les comparateurs en électronique] *{{en}} {{pdf}} National semiconductors application note A : [http://www.national.com/an/AN/AN-A.pdf The Monolithic Operational Amplifier: A Tutorial Study] ; *{{en}} {{pdf}} Texas Instruments white paper SLOA011 : [http://focus.ti.com/lit/an/sloa011/sloa011.pdf Understanding Operational Amplifier Specifications] ; *{{en}} {{pdf}} Texas Intruments application report slva043a : [http://focus.ti.com/lit/an/slva043a/slva043a.pdf Noise Analysis in Operational Amplifier Circuits] ; *{{en}} {{pdf}} National semiconductors application note 20 : [http://www.national.com/an/AN/AN-20.pdf An Applications Guide for Op Amps] ; *{{en}} {{pdf}} National semiconductors application note 30 : [http://www.national.com/an/AN/AN-30.pdf Log Converters] ; *{{en}} {{pdf}} Analog Devices technical article : [http://www.analog.com/UploadedFiles/Technical_Articles/25406877Common.pdf A Practical Review of Common Mode and Instrumentation Amplifiers]. == Notes et références == {{Références | colonnes = 2}} {{électronique}} <blockquote style="background: white; border: 1px solid black; padding: 0.4em;"> {{Traduction/Référence|en|Operational amplifier|92145894}} {{Traduction/Référence|en|IC power supply pin|107282889}} </blockquote> {{Portail|électricité et électronique|physique}} {{Article de qualité|oldid=22769503|date=16 novembre 2007}} {{Lien BA|de}} [[Catégorie:Amplificateur électronique|Amplificateur operationnel]] [[ar:مضخم عملياتي]] [[bg:Операционен усилвател]] [[bug:Op-amp]] [[ca:Amplificador operacional]] [[cs:Operační zesilovač]] [[da:Operationsforstærker]] [[de:Operationsverstärker]] [[en:Operational amplifier]] [[eo:Operacia Amplifilo]] [[es:Amplificador operacional]] [[eu:Anplifikadore operazional]] [[fi:Operaatiovahvistin]] [[he:מגבר שרת]] [[id:Operational amplifier]] [[it:Amplificatore operazionale]] [[ja:オペアンプ]] [[lt:Operacinis stiprintuvas]] [[nl:Operationele versterker]] [[nn:Operasjonsforsterkar]] [[pl:Wzmacniacz operacyjny]] [[pt:Amplificador operacional]] [[ru:Операционный усилитель]] [[sk:Operačný zosilňovač]] [[sl:Operacijski ojačevalnik]] [[sv:Operationsförstärkare]] [[ta:செயல்படு பெருக்கி]] [[vi:Mạch khuếch đại thuật toán]] [[zh:运算放大器]]