{"id":5380,"date":"2023-06-05T16:19:39","date_gmt":"2023-06-05T08:19:39","guid":{"rendered":"http:\/\/www.dcl-controls.com\/?p=5380"},"modified":"2025-03-31T09:18:37","modified_gmt":"2025-03-31T09:18:37","slug":"why-voltage-signal-oscillate","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dclcontrols.com\/fr_fr\/soutien\/ta-acutator\/pourquoi-le-signal-de-tension-oscille-t-il","title":{"rendered":"Pourquoi les signaux de sortie en tension oscillent-ils dans certaines conditions ?"},"content":{"rendered":"<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5380\" class=\"elementor elementor-5380\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-1893469 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"1893469\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-61d5be0\" data-id=\"61d5be0\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-f64e7bf elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"f64e7bf\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h3>\u00a0<\/h3><h2><strong>1. Chemin de transmission du signal de tension<\/strong><\/h2><figure style=\"width: 960px\" class=\"wp-caption alignnone\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/voltage-signal-path.webp\" alt=\"Fig. 1 Chemin de transmission des signaux de source de tension\" width=\"960\" height=\"299\" \/><figcaption class=\"wp-caption-text\">Fig. 1 Chemin de transmission des signaux de source de tension<\/figcaption><\/figure><p>Comme le montre le <strong>Figure 1<\/strong>, un syst\u00e8me de transmission de signal de tension se compose de trois \u00e9l\u00e9ments cl\u00e9s\u00a0:<\/p><ol><li><p><strong>Circuit de sortie de tension \u00e0 r\u00e9troaction n\u00e9gative<\/strong><\/p><\/li><li><p><strong>c\u00e2ble de transmission de signal<\/strong><\/p><ul><li><p>Comprend <strong>capacit\u00e9 parasite (C1)<\/strong> et <strong>inductance parasite (L1)<\/strong>, qui d\u00e9pendent de <strong>longueur du c\u00e2ble<\/strong> et <strong>sch\u00e9ma de c\u00e2blage<\/strong>.<\/p><\/li><\/ul><\/li><li><p><strong>circuit d&#039;acquisition du signal d&#039;entr\u00e9e<\/strong><\/p><ul><li><p>Peut inclure un <strong>filtre passe-bas (L2, C2)<\/strong>.<\/p><\/li><\/ul><\/li><\/ol><hr \/><h2><strong>2. Pourquoi les oscillations se produisent-elles ?<\/strong><\/h2><p>Dans un syst\u00e8me de signal de tension \u00e0 r\u00e9troaction n\u00e9gative, le signal d&#039;entr\u00e9e est calcul\u00e9 comme suit\u00a0:<\/p><p><span class=\"katex\">\u2223Xi\u2032\u2223=\u2223Xi\u2223\u2212\u2223Xf\u2223|X_i&#039;| = |X_i| \u2013 |X_f|<\/span><\/p><p>Cependant, si le <strong>Le signal de r\u00e9troaction (|Xf|) est d\u00e9phas\u00e9 de 180\u00b0<\/strong>, l&#039;\u00e9quation devient :<\/p><p><span class=\"katex\">\u2223Xi\u2032\u2223=\u2223Xi\u2223+\u2223Xf\u2223|X_i&#039;| = |X_i| + |X_f|<\/span><\/p><p>Cela signifie que m\u00eame si <strong>aucun signal d&#039;entr\u00e9e<\/strong> est appliqu\u00e9 (<strong>|Xi| = 0<\/strong>), le <strong>Le signal de r\u00e9troaction maintient la sortie<\/strong>, ce qui conduit \u00e0 <strong>oscillation auto-entretenue<\/strong>.<\/p><p>Pour qu&#039;une oscillation se produise, deux conditions doivent \u00eatre remplies\u00a0:<\/p><ol><li><p><strong>Le gain de boucle est sup\u00e9rieur \u00e0 1\u00a0:<\/strong> <strong>&gt; 1<\/strong><\/p><\/li><li><p><strong>Le d\u00e9phasage satisfait \u00e0 :<\/strong> <strong>\u03c6A + \u03c6F = (2n+1)\u03c0<\/strong><\/p><\/li><\/ol><p>Le <strong>d\u00e9phasage<\/strong> La boucle provient de sources multiples\u00a0:<br \/>\u2714 <strong>Capacit\u00e9 parasite (C1) et inductance (L1) dans le c\u00e2ble de transmission<\/strong><br \/>\u2714 <strong>Composants du filtre passe-bas (L2, C2) dans le circuit d&#039;entr\u00e9e<\/strong><br \/>\u2714 <strong>Condensateurs de filtrage dans le circuit de sortie<\/strong><\/p><p>Si le <strong>Le d\u00e9phasage total atteint 180\u00b0<\/strong>, une auto-oscillation peut se produire.<\/p><hr \/><h2><strong>3. Comment pr\u00e9venir l&#039;oscillation ?<\/strong><\/h2><p>Pour \u00e9viter l&#039;oscillation, <strong>L&#039;une des deux conditions ci-dessus ne doit pas \u00eatre remplie.<\/strong> dans la plage de fr\u00e9quences op\u00e9rationnelles.<\/p><figure style=\"width: 417px\" class=\"wp-caption alignnone\"><img decoding=\"async\" class=\"size-medium\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/self-excited-oscilation-factor.webp\" alt=\"Fig. 2 Condition d&#039;une boucle de r\u00e9troaction n\u00e9gative sans oscillation\" width=\"417\" height=\"415\" \/><figcaption class=\"wp-caption-text\">Fig. 2 Condition d'une boucle de r\u00e9troaction n\u00e9gative sans oscillation<\/figcaption><\/figure><p>Comme le montre le <strong>Figure 2<\/strong>, deux fr\u00e9quences critiques sont consid\u00e9r\u00e9es\u00a0:<\/p><ul><li><p><strong>fc :<\/strong> La fr\u00e9quence \u00e0 laquelle le gain de boucle <strong>|AF| chute \u00e0 0 dB<\/strong>.<\/p><\/li><li><p><strong>fo:<\/strong> La fr\u00e9quence \u00e0 laquelle le d\u00e9phasage de la boucle d\u00e9passe <strong>-180\u00b0<\/strong>.<\/p><\/li><\/ul><p>Pour maintenir la stabilit\u00e9, le <strong>Le gain doit \u00eatre inf\u00e9rieur \u00e0 0 dB<\/strong> lorsque le d\u00e9phasage atteint -180\u00b0.<\/p><hr \/><h2><strong>4. Pourquoi les signaux de sortie de courant sont-ils plus stables ?<\/strong><\/h2><figure style=\"width: 600px\" class=\"wp-caption alignnone\"><img decoding=\"async\" class=\"size-medium\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/current-signal-feedback-path.webp\" alt=\"Fig. 3 Boucle de r\u00e9troaction de la source de courant\" width=\"600\" height=\"406\" \/><figcaption class=\"wp-caption-text\">Fig. 3 Boucle de r\u00e9troaction de la source de courant<\/figcaption><\/figure><figure style=\"width: 586px\" class=\"wp-caption alignnone\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/voltage-signal-feedback-path.webp\" alt=\"Fig. 4 Boucle de r\u00e9troaction de la source de tension\" width=\"586\" height=\"425\" \/><figcaption class=\"wp-caption-text\">Fig. 4 Boucle de r\u00e9troaction de la source de tension<\/figcaption><\/figure><p><strong>circuits de sortie de signal de courant<\/strong> sont moins sujets aux oscillations car :<br \/>\u2714 <strong>Leur circuit de r\u00e9troaction est limit\u00e9 aux composants internes.<\/strong> (comme indiqu\u00e9 dans <strong>Figure 3<\/strong>).<br \/>\u2714 <strong>Les variations de charge externe ont peu d&#039;effet sur le d\u00e9phasage ou le gain.<\/strong>.<\/p><p>En revanche, <strong>circuits de sortie de tension<\/strong> (Figure 4) recueillir les commentaires des <strong>point de sortie<\/strong>, ce qui signifie que <strong>c\u00e2bles externes et circuits d&#039;\u00e9chantillonnage<\/strong> peuvent influencer le d\u00e9phasage et le gain. Si leurs param\u00e8tres changent, le syst\u00e8me <strong>peuvent satisfaire aux conditions d&#039;oscillation<\/strong>, ce qui entra\u00eene une instabilit\u00e9.<\/p><hr \/><h3><strong>5. Conclusion<\/strong><\/h3><p>Les signaux de sortie de type tension peuvent osciller lorsque\u00a0:<br \/>\u2714 <strong>Les composants parasites introduisent un d\u00e9phasage de 180\u00b0.<\/strong><br \/>\u2714 <strong>Le gain de boucle reste sup\u00e9rieur \u00e0 1 \u00e0 ce d\u00e9phasage.<\/strong><\/p><p>Pour \u00e9viter les oscillations :<br \/>\u2714 <strong>Assurez-vous que le gain de boucle soit r\u00e9duit en dessous de 0 dB avant que le d\u00e9phasage n&#039;atteigne 180\u00b0.<\/strong><br \/>\u2714 <strong>Minimiser la capacit\u00e9\/inductance parasite des c\u00e2bles de transmission.<\/strong><br \/>\u2714 <strong>Utilisez un filtrage appropri\u00e9 pour stabiliser la boucle de r\u00e9troaction.<\/strong><\/p><p>En revanche, <strong>sorties de type courant<\/strong> sont plus stables depuis que leurs <strong>La boucle de r\u00e9troaction est moins affect\u00e9e par les conditions de charge externes.<\/strong>.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0 1. Chemin de transmission du signal de tension Comme le montre la figure 1, un syst\u00e8me de transmission du signal de tension se compose de trois \u00e9l\u00e9ments cl\u00e9s : Circuit de sortie de tension \u00e0 r\u00e9troaction n\u00e9gative C\u00e2ble de transmission du signal Comprend une capacit\u00e9 parasite (C1) et une inductance parasite (L1), qui d\u00e9pendent de la longueur du c\u00e2ble et de la disposition du c\u00e2blage. 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