« Principes de base en électronique » : différence entre les versions
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L'électricité est une forme d'énergie. Cette énergie est crée par le mouvement des électrons entre les atomes. Un circuit constitue un chemin permettant à l'électricité de circuler. Les électrons bougent du plus haut niveau d'énergie vers le plus bas niveau d'énergie i.e ils bougent du Power au Ground. | |||
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: Le concept de potentiel électrique est étroitement lié à celui de champ électrique. Une petite charge placée dans un champ électrique subit une force. Amener la charge à ce point, contre cette force, nécessite un travail. Le potentiel électrique en tout point est défini comme l'énergie nécessaire pour amener lentement une unité de charge d'essai d'une distance infinie à ce point. Il est généralement mesuré en volts, 1 volt représentant le potentiel pour 1 joule dépensé pour amener une charge de 1 coulomb depuis l'infini. Cette définition du potentiel, bien que formelle, a peu d'applications pratiques, et un concept plus utile est celui de différence de potentiel électrique, l'énergie requise pour déplacer une charge unitaire entre deux points spécifiés. Un champ électrique a la propriété particulière d'être conservatif, ce qui signifie que le chemin emprunté par la charge d'essai n'est pas pertinent : tous les chemins entre deux points spécifiés dépensent la même énergie, et on peut donc énoncer une valeur unique pour la différence de potentiel66. | : Le concept de potentiel électrique est étroitement lié à celui de champ électrique. Une petite charge placée dans un champ électrique subit une force. Amener la charge à ce point, contre cette force, nécessite un travail. Le potentiel électrique en tout point est défini comme l'énergie nécessaire pour amener lentement une unité de charge d'essai d'une distance infinie à ce point. Il est généralement mesuré en volts, 1 volt représentant le potentiel pour 1 joule dépensé pour amener une charge de 1 coulomb depuis l'infini. Cette définition du potentiel, bien que formelle, a peu d'applications pratiques, et un concept plus utile est celui de différence de potentiel électrique, l'énergie requise pour déplacer une charge unitaire entre deux points spécifiés. Un champ électrique a la propriété particulière d'être conservatif, ce qui signifie que le chemin emprunté par la charge d'essai n'est pas pertinent : tous les chemins entre deux points spécifiés dépensent la même énergie, et on peut donc énoncer une valeur unique pour la différence de potentiel66. | ||
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: a résistance est peut-être le plus simple des éléments de circuit passifs : comme son nom l'indique, elle résiste au courant qui la traverse et dissipe son énergie sous forme de chaleur. La résistance est une conséquence du mouvement de la charge dans un conducteur : dans les métaux, par exemple, la résistance est principalement due aux collisions entre les électrons et les ions. La loi d'Ohm est une loi fondamentale de la théorie des circuits, qui stipule que le courant traversant une résistance est directement proportionnel à la différence de potentiel à ses bornes. La résistance de la plupart des matériaux est relativement constante pour une gamme de températures et de courants ; les matériaux dans ces conditions sont dits « ohmiques ». L'ohm, l'unité de résistance, a été nommé en l'honneur de Georg Ohm, et est symbolisé par la lettre grecque Ω (oméga). 1 ohm est la résistance qui produit une différence de potentiel de 1 volt en réponse à un courant continu de 1 ampère74. | |||
Version du 7 avril 2021 à 19:09
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En principe, le ou les auteurs en question devraient bientôt présenter une meilleure version.
Introduction
(/à finaliser/)
Sous le terme d'électronique, on trouve de multiples concepts. Cette page va traiter uniquement l'électronique relative à la manipulation de signaux et d'informations électriques. Ces signaux sont manipulés grâce à des circuits sont réunis des composants électroniques.
Les thèmes :
- Électricité
- Circuiterie
- Composants électroniques
Electricité
L'électricité est une forme d'énergie. Cette énergie est crée par le mouvement des électrons entre les atomes. Un circuit constitue un chemin permettant à l'électricité de circuler. Les électrons bougent du plus haut niveau d'énergie vers le plus bas niveau d'énergie i.e ils bougent du Power au Ground.
(/dessin/)
3 notions seront particulièrement abordés :
Courant électrique :
- Le mouvement d'une charge électrique est connu sous le nom de courant électrique, dont l'intensité est généralement mesurée en ampères. Le courant peut être constitué de n'importe quelle particule chargée en mouvement ; le plus souvent, il s'agit d'électrons, mais toute charge en mouvement constitue un courant. Le courant électrique peut traverser certaines choses, les conducteurs électriques, mais ne traversera pas un isolant électrique (important pour le design de circuit)
Potentiel électrique :
- Le concept de potentiel électrique est étroitement lié à celui de champ électrique. Une petite charge placée dans un champ électrique subit une force. Amener la charge à ce point, contre cette force, nécessite un travail. Le potentiel électrique en tout point est défini comme l'énergie nécessaire pour amener lentement une unité de charge d'essai d'une distance infinie à ce point. Il est généralement mesuré en volts, 1 volt représentant le potentiel pour 1 joule dépensé pour amener une charge de 1 coulomb depuis l'infini. Cette définition du potentiel, bien que formelle, a peu d'applications pratiques, et un concept plus utile est celui de différence de potentiel électrique, l'énergie requise pour déplacer une charge unitaire entre deux points spécifiés. Un champ électrique a la propriété particulière d'être conservatif, ce qui signifie que le chemin emprunté par la charge d'essai n'est pas pertinent : tous les chemins entre deux points spécifiés dépensent la même énergie, et on peut donc énoncer une valeur unique pour la différence de potentiel66.
Résistance :
- a résistance est peut-être le plus simple des éléments de circuit passifs : comme son nom l'indique, elle résiste au courant qui la traverse et dissipe son énergie sous forme de chaleur. La résistance est une conséquence du mouvement de la charge dans un conducteur : dans les métaux, par exemple, la résistance est principalement due aux collisions entre les électrons et les ions. La loi d'Ohm est une loi fondamentale de la théorie des circuits, qui stipule que le courant traversant une résistance est directement proportionnel à la différence de potentiel à ses bornes. La résistance de la plupart des matériaux est relativement constante pour une gamme de températures et de courants ; les matériaux dans ces conditions sont dits « ohmiques ». L'ohm, l'unité de résistance, a été nommé en l'honneur de Georg Ohm, et est symbolisé par la lettre grecque Ω (oméga). 1 ohm est la résistance qui produit une différence de potentiel de 1 volt en réponse à un courant continu de 1 ampère74.
/A-FAIRE
- Electrons
- Un circuit est un chemin dans lequel l'électricité passe
Circuits
Définition et représentation d'un circuit
Wikipédia, https://fr.wikipedia.org/wiki/Circuit_%C3%A9lectronique : Un circuit électronique est un ensemble de composants électroniques interconnectés souvent à l'aide d'un circuit imprimé et dont le but est de remplir une fonction.
Un circuit électrique est une interconnexion de composants électriques permettant de faire circuler une charge électrique le long d'un chemin fermé (un circuit), généralement pour effectuer une tâche utile. https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectricit%C3%A9#Circuits_%C3%A9lectriques
Exempel de circuit : Arduino, CPX /A-COMPLETER
Ce simple circuit représente une LED (D1) alimentée par une source d'alimentation (V1). La source d'alimentation est atténuée par la résistance (R).
Schematisation / presentation des logiciels
Montage d'un circuit
Montage en série / montage en parallèlge
Analyse d'un circuit
- Concepts de base
Il y a 3 concepts de base dans un circuit
- Voltage (Volts): tension électrique,
- Courant (Ampères) : intensité auquel le flux s'écoule (long ou rapide),
- Résistance (Ohms) : la résistance avec laquelle le matériaux résiste au flux de courant.
Pour qu'un circuit fonctionne correctement (exemple qu'une LED ait une luminosité correcte, qu'une LED ne "claque pas" etc.), il est important de faire une analyse du circuit avec la loi d'Ohm. Le multimètre, lui sert à réaliser les mesures physiques de ces 3 dimensions.
- Loi d'Ohm
“La loi d'Ohm est une loi physique empirique qui lie l'intensité du courant électrique traversant un dipôle électrique à la tension à ses bornes. Cette loi permet de déterminer la valeur d'une résistance1. La loi d'Ohm a été ainsi nommée en référence au physicien allemand Georg Simon Ohm qui la publie en 1827, dans son œuvre Die galvanische Kette: mathematisch bearbeitet.” (Wikipédia,récupéré le 1 Mars 2021).
La loi d'Ohm établit que (en convention récepteur) :
Cette loi permet d'obtenir d'obtenir les différentes grandeurs selon votre besoin:
- U = R × I permet de calculer la tension lorsque sont connus R (résistance) et I (intensité),
- I = U / R de calculer l’intensité lorsque sont connus U (tension) et R (résistance),
- R = U / I permet de calculer la résistance lorsque sont connus U tension) et R (résistance).
Composants principaux d'un circuit
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- Batterie
- Resistance
- LED > output
- Sensor/Interrupteur (switch) > input
Entrées/Sorties digitales et analogues
Démo physique
- Explications différences analogue / digital
- Analogue -> plusieurs possibilités
Equivalents simulés avec MakeCode
- Simulation : digital on/off A/B jaune/rouge
- Connecté (CPX) : digital on/off A/B jaune/rouge
- Connecté (CPX : analog slide
- Connecté (CPX) : analog pression
Liens
- Circuit
- Circuitlab (schématisation de circuit mais payant),
- EasyEDA (schématisation de circuit, open source, webApp),
- Circuit Diagram editeur de schémas électronique source libre
- Circuit Diagram.org - guides et exemples
- Circuit Sims (simulateur de circuits: Limité mais peut vous aider à comprendre le fonctionnement d'un circuit en ajoutant des composants)