Les différents montages que j’ai réalisé ont en fait tous été décevants. Je visais de pouvoir faire des tests sous des tension jusqu’à 40 V et des courant jusqu’à 2 A. Sans entrer dans les détails j’ai réussi à engendrer une tension présentant une très belle courbe en dents de scie avec une amplitude de 35 V et pouvant débiter les 2 A. Malheureusement pour certains réglages et certains types de transistors des oscillations à plus hautes fréquences venaient tout gâcher ! Phénomènes instables peu répétitifs et surtout peu faciles à prévoir avec un montage provisoire formé de fils volants.

Je souhaitais réaliser ce montage essentiellement pour deux raisons :

— tester des composants de récupération. Au cours du temps j’ai eu l’occasion d’en récolter en grand nombre, y compris des tout neufs ! Même si à présent j’ai plus de moyen qu’autrefois pour mes loisirs, cela me répugne de jeter.

— découvrir et apprendre des choses en électronique en réalisant ce montage et en l’utilisant.

Tant pis pour les rabats-joie qui affirment sur certains forums spécialisés que cela ne sert à rien de tracer les caractéristiques des transistors (ce que je comprends bien dans le cadre d’un projet professionnel, mais de là à en faire une règle absolue…)

Finalement après pas mal d’échecs je tombe sur un schéma séduisant dans une revue d’électronique, avec de plus la possibilité de se procurer le montage en kit ou même tout monté ! J’ai alors pris la décision de me procurer le boîtier tout monté afin de mettre un terme à trop de temps passé sur ce sujet. Je pense que c’étais le seul moyen de m’obliger à arrêter ces essais et de reprendre les activités en prise directe avec mon train miniature.

Ce boîtier électronique me donne entière satisfaction et les deux objectifs visés sont remplis. J’ai appris quantités de choses par ces expériences (spécialement sur les amplificateurs opérationnels), même si elles n’ont pas totalement abouti, et à présent j’ai un outil de mesure qui me fait découvrir des domaines nouveaux (les FET par exemple).

Courbes caractéristiques d’un transistor NPN  pour deux polarisations différentes de la base.

Courbes caractéristiques d’une diode zéner et signal en dent de scie pour produire le courant de collecteur dans un transistor.

Courbes caractéristiques d’un transistor NPN  pour différentes polarisations de la base.

Courbes caractéristiques du transistor NPN  pour un autre réglage des courants de base.

Courbes d’un transistor à effet de champ (JFET-N) pour plusieurs tensions de grille.

À gauche de l’oscilloscope, le boîtier permettant de tracer les courbes. Ici un transistor 2N3055 est en test.