Différences entre versions de « Ressources:Les Ateliers electroniques de Christian »

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Dans un deuxième temps, un montage en suiveur d'un couple NPN/PNP, capable d'amplifier des signaux alternatif.
 
Dans un deuxième temps, un montage en suiveur d'un couple NPN/PNP, capable d'amplifier des signaux alternatif.
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Lien simulateur de la vidéo utilisé pour les vidéos suivantes: http://tinyurl.com/yb6t5fp5
  
 
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===Push-Pull_Suiveur===
 
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Push-Pull Suiveur : http://tinyurl.com/yaj6m8la
  
 
===Totem_Pole_Discussions===
 
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https://youtu.be/xOh8XcHzpuU
 
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===Liens vers quelques montages transistor===
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NPN Collecteur commun : http://tinyurl.com/y8r2ukoh
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NPN Emetteur commun : http://tinyurl.com/ya448nkr
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MOSFET N Drain commun : http://tinyurl.com/yagjyapf
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MOSFET N Source commune : http://tinyurl.com/ya873cpv
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NPN/PNP collecteur commun : http://tinyurl.com/y83sx6vk
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NPN/PNP Emetteur commun : http://tinyurl.com/y8qupdag
  
 
===Complément===
 
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Réalisés à l'aide de portes logiques, transistor et AOP.
 
Réalisés à l'aide de portes logiques, transistor et AOP.
  
=== Oscillateur avec un AOP, ampli opérationnel LM741===
 
  
On retrouvera dans la vidéo les explications sur le fonctionnement (liens vidéo a créer).
 
  
A la demande des participants, je joins une photo de la carte et des images montrant les signaux ( capture réalisée a partir du logiciel 'SmartScope').
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===Explications Fréquence / Période===
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https://youtu.be/SNa3mVeUgt0
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===Principe oscillateur RC===
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===Oscillateur réalisé avec une porte logique inverseuse, entrées trigger de schmitt===
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===Oscillateur réalisé avec deux portes NAND===
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===Oscillateur réalisé avec avec un ampli opérationnel (AOP LM741)===
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À la demande des participants, je joins une photo de la carte et des images montrant les signaux ( capture réalisée à partir du logiciel "Smart Scope' et de l'oscilloscope de la marque LabNation).
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Vous trouverez aussi les images réalisées à partir du logiciel FritZing avec le quel j'ai également réalisé le montage et aussi
  
Vous trouverez aussi les images réalisées à partir du logiciel FritZing avec le quel j'ai également réalisé le montage.
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le Fichier:[[:Media:Oscillateur AOP.zip|Lien vers Fichier FritZing à dé-zipper]]
  
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Simulateur de cette oscillateur réalisé pour 9 volts : http://tinyurl.com/y8cbzmts
  
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File:Veroboard_01.JPG|400px!Montage sur BeardBoard fonctionnel
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File:F1.44_IN-_Out.png|Fréquence 1.44khz, entrée A = OUT, entrée B = IN-
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File:F278_IN-_Out.png|Fréquence 278hz, entrée A = OUT, entrée B = IN-
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File:F440_IN-_Out.png|Fréquence 440hz, entrée A = OUT, entrée B = IN-
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File:F440_IN-_IN+.png|Fréquence 440hz, entrée A = IN+, entrée B = IN-
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File:Oscillateur AOP_bb.jpg|Image platine d’essais FritZing
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File:Oscillateur AOP_schema.jpg|Image vue schématique FritZing
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===Oscillateur réalisé avec deux transistors===
  
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https://youtu.be/ztROa32pCKE
  
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http://tinyurl.com/yc4efhfj
  
  
 
[[Category:Electronique]]
 
[[Category:Electronique]]

Version du 21 mai 2020 à 16:37

Introduction

Pendant le confinement et déconfinement, Christian, nous propose de partager ses connaissances en électronique à distance sur l'outil de simulation

http://lushprojects.com/

Les sessions sont enregistrées en direct pendant l'atelier. Retrouvez sur cette page tous les ateliers en video par thématique ainsi que les liens vers les circuits.

Programme du 20.04.2020

Voici le lien d'une courte présentationdu programme du jour, avec à la fin , les 3 exercices à faire à la suite de cette présentation.

https://youtu.be/YBF2GmEEafc

Programme du 28.04.2020

La bascule "D" et l'amplification avec 1 transistor en émetteur commun

Programme du 04/05/2020 :ampli opérationnel

Relais

https://youtu.be/ZV3BrnCX8e0

LC (L=Bobine, C=condensateur)

https://youtu.be/clLUtxKVYlI

AOP Interne

Présentation des composants constituant un amplificateur opérationnel (AOP) : https://youtu.be/Xg2p-PaWxuc

AOP Inverseur

https://youtu.be/pkLU91PGemI

AOP Non Inverseur

https://youtu.be/XRygartXxoQ

AOP log

https://youtu.be/0PmhFvW369I

Programme du 11/05/2020 : transistor en mode commutation et montage en suiveur d'un couple NPN/PNP

Le choix du transistor en fonction de l'usage ou la fonction que l'on souhaite avoir. Tension d'entrée, de sortie, inverseur, non-inverseur etc...

Tout cela par rapport à ce que nous avons l'habitude d'utiliser, c'est à dire l’Arduino ou équivalent.

Dans un deuxième temps, un montage en suiveur d'un couple NPN/PNP, capable d'amplifier des signaux alternatif.

Lien simulateur de la vidéo utilisé pour les vidéos suivantes: http://tinyurl.com/yb6t5fp5

Intro

https://youtu.be/kKh1BytS8BE

Explications

https://youtu.be/NWt9G7yI0g8

Choix_PNP

https://youtu.be/uUP991IV7Aw

Choix_NPN

https://youtu.be/eYRta80AZ8c

Transistor_Discussions1

https://youtu.be/eO4PmZjd0Ng

Transistor_Discussions2

https://youtu.be/SYFVgrhJqbc

Push-Pull_Suiveur

https://youtu.be/CjU7V_YQ_AU

Push-Pull Suiveur : http://tinyurl.com/yaj6m8la

Totem_Pole_Discussions

https://youtu.be/xOh8XcHzpuU http://tinyurl.com/yaj6m8la

Liens vers quelques montages transistor

NPN Collecteur commun : http://tinyurl.com/y8r2ukoh

NPN Emetteur commun : http://tinyurl.com/ya448nkr

MOSFET N Drain commun : http://tinyurl.com/yagjyapf

MOSFET N Source commune : http://tinyurl.com/ya873cpv

NPN/PNP collecteur commun : http://tinyurl.com/y83sx6vk

NPN/PNP Emetteur commun : http://tinyurl.com/y8qupdag

Complément

Simulation d'une diode remplacée par un mosfet n. L'inverseur permet de voir la différence entre les deux solutions.

http://tinyurl.com/ycmznmq5

A gauche la tension avant la diode, à droite la tension après la diode. Dessous la tension entre entrée et la sortie du mosfet n. En haut le courant qui circule.

On peut voir qu'il n'y a presque pas de perte avec le mosfet n

Le slider voltage permet de voir ce qui se passe lorsque la tension d'alimentation s'inverse.

Vous pourrez remarquer que dans les deux cas, le montage est bien protégé des inversions de polarité, pas de courant à circuler quand on applique - 20v au montage.

Vous remarquerez qu'il faut avoir au moins 1.5 v a l'entrée pour que le mosfet N commence à à conduire ( Threshold voltage = 1.5v).

Programme du 18/05/2020 : fréquence, période et charge et décharge de condensateur et mise en oeuvre dans des montages oscillateurs

Réalisés à l'aide de portes logiques, transistor et AOP.


Explications Fréquence / Période

https://youtu.be/SNa3mVeUgt0

http://tinyurl.com/ycpr76xj

Principe oscillateur RC

https://youtu.be/Jsp5hpEuiR8

http://tinyurl.com/y9uwvmr9

Oscillateur réalisé avec une porte logique inverseuse, entrées trigger de schmitt

https://youtu.be/SNa3mVeUgt0

http://tinyurl.com/y7tvw3k6

Oscillateur réalisé avec deux portes NAND

https://youtu.be/rFJ1_xx2lQU

http://tinyurl.com/y9j3xo27

Oscillateur réalisé avec avec un ampli opérationnel (AOP LM741)

https://youtu.be/wF-1gp2BKV8

http://tinyurl.com/yb2sgrft

À la demande des participants, je joins une photo de la carte et des images montrant les signaux ( capture réalisée à partir du logiciel "Smart Scope' et de l'oscilloscope de la marque LabNation). 1.44 khz 278 hz

Vous trouverez aussi les images réalisées à partir du logiciel FritZing avec le quel j'ai également réalisé le montage et aussi

le Fichier:Lien vers Fichier FritZing à dé-zipper

Simulateur de cette oscillateur réalisé pour 9 volts : http://tinyurl.com/y8cbzmts

Oscillateur réalisé avec deux transistors

https://youtu.be/ztROa32pCKE

http://tinyurl.com/yc4efhfj