Introduction à l'électronique. Tension, Intensité, Résistance, Loi d'ohm

Documents pareils
I GENERALITES SUR LES MESURES

Chapitre 1 - Les circuits électriques

Les Mesures Électriques

Chapitre 7: Énergie et puissance électrique. Lequel de vous deux est le plus puissant? L'énergie dépensée par les deux est-elle différente?

ARDUINO DOSSIER RESSOURCE POUR LA CLASSE

Electricité Générale

L ÉLECTROCUTION Intensité Durée Perception des effets 0,5 à 1 ma. Seuil de perception suivant l'état de la peau 8 ma

Séquence 14 : puissance et énergie électrique Cours niveau troisième

Études et Réalisation Génie Électrique

AP1.1 : Montages électroniques élémentaires. Électricité et électronique

Chapitre 7 : CHARGES, COURANT, TENSION S 3 F

1 000 W ; W ; W ; W. La chambre que je dois équiper a pour dimensions : longueur : 6 m largeur : 4 m hauteur : 2,50 m.

Module 3 : L électricité

Module 3 : L électricité

SOMMAIRE. B5.1 Première approche

Electrocinétique Livret élève

CHAPITRE IX : Les appareils de mesures électriques

Vous avez dit... LED??? DOCLED V2 Page 1 / 14

Chapitre 6 ÉNERGIE PUISSANCE - RENDEMENT. W = F * d. Sommaire

Fiche 1 (Observation): Définitions

CARACTERISTIQUE D UNE DIODE ET POINT DE FONCTIONNEMENT

Sciences physiques Stage n

CH 11: PUIssance et Énergie électrique

Cours d électricité. Introduction. Mathieu Bardoux. 1 re année. IUT Saint-Omer / Dunkerque Département Génie Thermique et Énergie

Thermodynamique (Échange thermique)

L AUTOMATISME LE SIGNAL

MESURE DE LA TEMPERATURE

Défi 1 Qu est-ce que l électricité statique?

Cela signifie qu'il y a des matériaux dans lesquels le courant et d'autres matériaux dans lesquels le courant. Un conducteur c est

Le circuit électrique

Exercice n 1: La lampe ci-dessous comporte 2 indications: Exercice n 2: ( compléter les réponses sans espaces)

Mesure de Salinité Réalisation d'un conductimètre

Méthodes de Caractérisation des Matériaux. Cours, annales

CORRECTION TP Multimètres - Mesures de résistances - I. Mesure directe de résistors avec ohmmètre - comparaison de deux instruments de mesure

Objet : Alimentation pour ordinateur portable et autre. Alimentation Schéma 1

!!! atome = électriquement neutre. Science et technologie de l'environnement CHAPITRE 5 ÉLECTRICITÉ ET MAGNÉTISME

Éléments d'architecture des ordinateurs

PRODUCTION DE L ENERGIE ELECTRIQUE

Livret Phoenix-M. Par Georges Khaznadar, Lycée Jean Bart, Dunkerque d'après Phoenix Programmer's Manual

Manuel d'utilisation de la maquette

CHAPITRE VIII : Les circuits avec résistances ohmiques

ENREGISTREUR DE TEMPERATURE

Les puissances La notion de puissance La puissance c est l énergie pendant une seconde CHAPITRE

Notice d installation de la Centrale VIGIK DGM1

CH IV) Courant alternatif Oscilloscope.

Projet de synthèse de l'électronique analogique : réalisation d'une balance à jauges de contrainte

La charge électrique C6. La charge électrique

I- Définitions des signaux.

Théorie : Introduction

LES DANGERS DU COURANT ELECTRIQUE

Cours d électricité. Circuits électriques en courant constant. Mathieu Bardoux. 1 re année

Energie et conversions d énergie

1 ère partie : tous CAP sauf hôtellerie et alimentation CHIMIE ETRE CAPABLE DE. PROGRAMME - Atomes : structure, étude de quelques exemples.

Rank Xerox (UK) Business Services

Physique, chapitre 8 : La tension alternative

4.14 Influence de la température sur les résistances

AMICUS 18 (2ème partie) 4) Présentation du logiciel Amicus IDE

PRINCIPE, REGULATION et RECHERCHE de PANNES

Chapitre 11 Bilans thermiques

Convertisseurs statiques d'énergie électrique

Mode d emploi du kit de mesure

Le transistor bipolaire

MT-703. Surveillance de niveau par sonde résistive TELEMETRIE PAR MODULE GSM CONFIGURATION ET UTILISATION

CAMPING-CAR. La chaleur douce et silencieuse

ELECTRICITE. Introduction

T4 Pourquoi éteindre les phares d une voiture quand le moteur est arrêté? Comment fabriquer une pile? un accumulateur?

ACADÉMIE D ORLÉANS-TOURS NOTE D INFORMATION n 25

STI2D : Enseignements Technologiques Transversaux

B. Les ions : Quand un atome perd un de ses électrons il est appelé ion.

Actionneur d'ouvre portail

LE CHAUFFAGE. Peu d entretien. Entretien. fréquent. Peu d entretien. Pas d entretien. Pas d entretien. Entretien. fréquent. Peu d entretien.

Acquisition et conditionnement de l information Les capteurs

MODÈLE C Électronique

Mesure de la dépense énergétique

7200S FRA. Contacteur Statique. Manuel Utilisateur. Contrôle 2 phases

Chapitre 4 : Le transistor Bipolaire

Mesure. Multimètre écologique J2. Réf : Français p 1. Version : 0110

Energies d'ici - Bd de Las Indis Arles sur Tech

Électricité. 1 Interaction électrique et modèle de l atome

Les ondes électromagnétiques dans les bâtiments

Cisco Certified Network Associate

ELP 304 : Électronique Numérique. Cours 1 Introduction

Le multiplexage. Sommaire

Chapitre 3 CONDUCTEURS ET ISOLANTS

Petit traité de l électricité statique avec application aux ballons à gaz

Electricité : caractéristiques et point de fonctionnement d un circuit

R A P P O R T. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Bref historique

UTILISATION DE L ENERGIE SOLAIRE EN AFRIQUE

CORRIGÉS DES EXERCICES

C3. Produire de l électricité

La température du filament mesurée et mémorisée par ce thermomètre Infra-Rouge(IR) est de 285 C. EST-CE POSSIBLE?

Décharge électrostatique

MATIE RE DU COURS DE PHYSIQUE

TD 1 - Transmission en bande de passe

CONTRÔLE DE BALISES TYPE TB-3 MANUEL D'INSTRUCTIONS. ( Cod ) (M H) ( M / 99G ) (c) CIRCUTOR S.A.

Unités: m 3. 1,3 kg m 3 * V = πr 2 h.

UGVL : HOMOLOGATION PS ZAC du bois Chaland 6 rue des Pyrénées LISES EVRY Cedex FRANCE Tel Fax

CHAPITRE IX. Modèle de Thévenin & modèle de Norton. Les exercices EXERCICE N 1 R 1 R 2

Les portes logiques. Voici les symboles des trois fonctions de base. Portes AND. Portes OR. Porte NOT

Guide de l utilisateur. Calibreur de Courant / Voltage Modèle A

Transcription:

Introduction à l'électronique Tension, Intensité, Résistance, Loi d'ohm

Introduction à l'électronique But: avoir un aperçu de ce qu'est la tension (Volts), l'intensité (Ampères), la résistance (Ohms), la puissance (Watt), la loi d'ohm

Introduction à l'électronique Un circuit électronique fonctionne grâce aux électrons qui circulent dans le circuit C'est la circulation de ses électrons qui permettent d'apporter l'énergie, et de faire transiter des informations Les électrons circulent dans les diérents métaux conducteurs Ils ne peuvent pas passer par les matériaux isolants (gaines des ls, air, résine des circuits intégrés, plaques en epoxy...) Analogie: un circuit de tuyaux, avec de l'eau qui circule

Le générateur Le générateur permet de faire circuler les électrons Dans l'analogie: une pompe Exemples: pile, accumulateur, secteur électrique Symbole de la pile:

Le courant Le courant = la quantité d'électrons qui passent par seconde à un point du circuit Dans l'analogie: la quantité d'eau qui passe par seconde, à un point donné du circuit L'unité de mesure: l'ampère (A) Pour mesurer : l'ampèremètre, à mettre en série loi des noeuds: somme des courants qui entrent dans un noeud = 0

La tension Le potentiel, en un point du circuit, est l'énergie des charges électriques en un point du circuit (Dans l'analogie: pression d'eau, à un point donné du circuit) Le tension est la diérence de 2 potentiels, entre 2 points diérents du circuit L'unité de mesure: le Volt (V) Pour mesurer une tension : le voltmètre, à mettre en parallèle, entre les 2 points du circuit GND = Ground = Masse = point de référence = 0V = La tension en un point A = la diérence de potentiel entre A et GND

Eet Joule et résistance électrique Quand un conducteur est traversé par un courant, le conducteur émmet une résistance (il n'est pas parfait) : il chaue (L'eet Joule). une partie de l'énergie est perdue en chaleur Certains conducteurs opposent plus de résistance que d'autres L'unité de la résistance électrique: l'ohm (Ω) Un composant électrique se sert de cette eet: la résistance

Résistance Symbole de la résistance (le composant électronique): ou

la loi d'ohm La Loi d'ohm: U = R I où: U = la tension aux bornes de la résistance R = la résistance I = L'intensité du courant qui traverse la résistance

La puissance, l'énergie La quantité d'énergie perdue par eet joule se mesure. L'unité de l'énergie est le Joule (J) La puissance est la quantité d'énergie transférée par secondes. L'unité de la puissance : le Watt (W) W = J/s ou W = J.s 1 La puissance transférée (perdue) par un circuit est égale à U I, où U = la tension aux bornes du circuit I = L'intensité du courant qui traverse le circuit W = V A ou W = V.A

La puissance sur une résistance: exemple Exemple: on applique une tension de 5V aux bornes d'une résistance de 200Ω, Le courant sera de (loi d'ohm) 5/200 = 0.025A La puissance dissipée sera de 5 0.025 = 0.125W Note: une résistance a une puissance maximale (1/4 W pour les résistances standard) Si on dépasse cette puissance, le composant n'arrivera plus à évacuer la chaleur, et risque de se détériorer.

Exemple: sur la diode Un arduino fonctionne en 5V. Il ne connaît que deux tensions: 0V (niveau bas) et 5V (niveau haut) (il travaille en binaire, c'est un composant numérique, chaque l transporte 1 bit d'information) Une diode LED accepte au plus 3V et 20 ma (par exemple) Exercice: Calculez la résistance nécessaire pour que la diode ne crame pas quand le couple résistance+diode est branché sur une sortie en niveau haut.

Exemple2: un bouton poussoir en entrée Inversement, si on veut fournir une information binaire à l'arduino, ce doit être 0V (bas) ou 5V (haut) (si on fournit une tension intermédiaire, il consirèrera que c'est soit bas, soit haut, en fonction d'un seuil) Si on veut brancher un bouton poussoir (switch) sur une entrée d'un arduino, comment faire? Quand le bouton ne laisse pas passer le courant, la tension doit être à 0V. Quand le bouton laisse passer le courant, la tension doit être à 5V. Pourquoi 10 kω?

Association de résistances Si on met deux résistances de R 1 Ω et R 2 Ω en série, l'ensemble agit comme une résistance de : (R 1 + R 2 )Ω Si on met deux résistances de R 1 Ω et R 2 Ω en parallèle, l'ensemble agit comme une résistance de : 1 1 + 1 R1 R2 Ω