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@@ -1,5 +1,6 @@
11
baseURL = "https://zahkthar.fr/"
22
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3+
34
theme = "erblog"
45

56
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@@ -12,7 +13,10 @@ GoogleAnalytics = "G-RNH1Y9WEBS"
1213
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metaDescription = "Zahkthar - Blog Électronique & Informatique"
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1822
portrait = "https://i.ibb.co/kG74Q7F/Logo-Zahkthar.png"

content/post/Electronique/Cours/La Logique numérique/Cours_Les portes_logiques.md renamed to content/post/Electronique/La Logique numérique/Cours_Les portes_logiques.md

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@@ -36,7 +36,7 @@ Le programme d'aujourd'hui :
3636

3737
### Qu'est-ce qu'une porte logique
3838

39-
Dans l'article précédent traitant des [transistors bipolaires]({{< ref "post/Electronique/Composants/Composant_TransistorBipolaire.md" >}}) nous leur avont avons découvert une propriété intéressante. Et c'est son régime de commutation (régime bloqué et saturé). En effet, lorsque l'intensité que l'on envoie dans la base est suffisamment grande, le transistor se met à agir comme un conducteur. En revanche, quand on envoie rien dans la base, le transistor agit comme un isolant, aucun courant ne passe.
39+
Dans l'article précédent traitant des [transistors bipolaires]({{< ref "post/Electronique/Les bases de l'électronique/Composant_TransistorBipolaire.md" >}}) nous leur avont avons découvert une propriété intéressante. Et c'est son régime de commutation (régime bloqué et saturé). En effet, lorsque l'intensité que l'on envoie dans la base est suffisamment grande, le transistor se met à agir comme un conducteur. En revanche, quand on envoie rien dans la base, le transistor agit comme un isolant, aucun courant ne passe.
4040

4141
Cela nous conduit à l'essence même de l'informatique moderne : les bits. En considérant l'état du transistor bloqué comme un 0 et saturé comme un 1, nous montons d'une couche d'abstraction ! Nous passons de la gestions de signaux analogiques à des valeurs binaires, sur lesquelles reposent toute la logique numérique.
4242

content/post/Electronique/Composants/Composant_CircuitIntégré.md renamed to content/post/Electronique/Les bases de l'électronique/Composant_CircuitIntégré.md

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@@ -60,7 +60,7 @@ Avec toutes ces informations, on peut deviner ce que fait un CI ayant pour nom "
6060

6161
#### Les portes logiques
6262

63-
Si vous n'avez pas déjà lu [l'article qui leur est dédié]({{< ref "post/Electronique/Cours/La Logique numérique/Cours_Les portes_logiques.md" >}}), allez le lire, ça ne donnera que plus de contexte à pourquoi les circuits intégrés sont pratiques ! Dans celui-ci, nous avions vu comment créer des portes logiques de toutes pièces, avec seulement des transistors et des résistances. C'est possible de faire ça à la marge dans un circuit, mais dès l'instant où l'on a besoin de plusieurs portes logiques, voire de centaines, ça devient vite infernal...
63+
Si vous n'avez pas déjà lu [l'article qui leur est dédié]({{< ref "post/Electronique/La Logique numérique/Cours_Les portes_logiques.md" >}}), allez le lire, ça ne donnera que plus de contexte à pourquoi les circuits intégrés sont pratiques ! Dans celui-ci, nous avions vu comment créer des portes logiques de toutes pièces, avec seulement des transistors et des résistances. C'est possible de faire ça à la marge dans un circuit, mais dès l'instant où l'on a besoin de plusieurs portes logiques, voire de centaines, ça devient vite infernal...
6464

6565
##### La porte AND
6666

content/post/Electronique/Composants/Composant_Condensateur.md renamed to content/post/Electronique/Les bases de l'électronique/Composant_Condensateur.md

Lines changed: 1 addition & 1 deletion
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@@ -81,7 +81,7 @@ La dernière ligne avec 5τ est fausse par définition car la tension n'atteint
8181

8282
### Capacité équivalente en dérivation
8383

84-
Cette partie et la suivante seront plus simple que la précédente car elle ressemble beaucoup à celle sur [la résistance]({{< ref "post/Electronique/Composants/Composant_Résistance" >}}).
84+
Cette partie et la suivante seront plus simple que la précédente car elle ressemble beaucoup à celle sur [la résistance]({{< ref "post/Electronique/Les bases de l'électronique/Composant_Résistance" >}}).
8585

8686
En parrallèle, les capacité s'additionnent.
8787

content/post/Electronique/Composants/Composant_NE555.md renamed to content/post/Electronique/Les bases de l'électronique/Composant_NE555.md

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@@ -14,9 +14,7 @@ tags: [
1414
"Oscillateurs"
1515
]
1616

17-
series: [
18-
"Les bases de l'électronique"
19-
]
17+
series: ["Les bases de l'électronique"]
2018

2119
draft: false
2220
---
@@ -53,7 +51,7 @@ Les autres composants ont déjà été traités. Trois résistances sur la parti
5351
#### Les résistances
5452

5553
Entre la tension d'alimentation (Vcc) et la masse (GND), on retrouve trois résistances d'une valeur R (les trois sont identiques).
56-
Si vous vous souvenez bien de l'article sur [les diviseurs]({{< ref "post/Electronique/Cours/Les bases de l'électronique/Cours_Lois des diviseurs.md" >}}), vous devriez vous souvenir que la tension aux bornes d'une résistance dans une série de résistances est obtenue en multipliant la tension d'alimentation par le pourcentage de la résistance sur la résistance totale. Si une résistance prend 45% de la résistance totale, la tension à ses bornes sera naturellement de 45%.
54+
Si vous vous souvenez bien de l'article sur [les diviseurs]({{< ref "post/Electronique/Les bases de l'électronique/Cours_Lois des diviseurs.md" >}}), vous devriez vous souvenir que la tension aux bornes d'une résistance dans une série de résistances est obtenue en multipliant la tension d'alimentation par le pourcentage de la résistance sur la résistance totale. Si une résistance prend 45% de la résistance totale, la tension à ses bornes sera naturellement de 45%.
5755

5856
$$U_{Rx} = \text{U} * \frac{\text{Rx}}{\sum_{i = 1}^{n} \text{Ri}}$$
5957

@@ -152,7 +150,7 @@ Le pin discharge est donc relié à la masse. Si le condensateur était chargé,
152150

153151
Maintenant nous allons appuyer brièvement sur le bouton relié à Trigger, qui va relier le pin à la masse. Trigger sera donc inférieur à 1/3 de Vcc comme nous l'avons vu au-dessus pour le [mode bistable](#mode-bistable), ce qui va mettre la sortie à 1. La sortie étant à 1, le pin Discharge va se déconnecter de la masse, il sera donc "en l'air". Nous avons donc un parfait circuit RC !
154152

155-
Dans un précédent article sur [le condensateur]({{< ref "post/Electronique/Composants/Composant_Condensateur" >}}), j'avais présenté le principe de **constante de temps** dans un circuit RC série. On voyait notamment qu'une fois la constante de temps notée **τ** pouvait être obtenue par le produit $R * C$.
153+
Dans un précédent article sur [le condensateur]({{< ref "post/Electronique/Les bases de l'électronique/Composant_Condensateur.md" >}}), j'avais présenté le principe de **constante de temps** dans un circuit RC série. On voyait notamment qu'une fois la constante de temps notée **τ** pouvait être obtenue par le produit $R * C$.
156154

157155
Ici, le condensateur va se charger jusqu'à 2/3 de Vcc, **66%**. Une fois la constante de temps dans un circuit RC permettait une charge de 63% (se référer à l'article sur le condensateur), il faudra donc attendre un petit peu plus qu'une fois la constante de temps du circuit RC. Le calcul ne sera pas démontré ici mais le temps que ce condensateur mettra pour atteindre 2/3 de Vcc est de :
158156

content/post/Electronique/Composants/Composant_Résistance.md renamed to content/post/Electronique/Les bases de l'électronique/Composant_Résistance.md

Lines changed: 2 additions & 2 deletions
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@@ -19,7 +19,7 @@ draft: false
1919

2020
**Un résumé des choses à savoir sur la résistance :**
2121

22-
La résistance est un des composants les plus courants des circuits électroniques. Nous en avons légèrement parlé dans "[Les lois fondamentales en régime continu]({{< ref "post/Electronique/Cours/Les bases de l'électronique/Cours_Les lois fondamentales en régime continu.md" >}})" mais dans cet article, je vais tenter de faire un résumé de tout ce qu'il y a à savoir pour pouvoir utiliser simplement ce composant.
22+
La résistance est un des composants les plus courants des circuits électroniques. Nous en avons légèrement parlé dans "[Les lois fondamentales en régime continu]({{< ref "post/Electronique/Les bases de l'électronique/Cours_Les lois fondamentales en régime continu.md" >}})" mais dans cet article, je vais tenter de faire un résumé de tout ce qu'il y a à savoir pour pouvoir utiliser simplement ce composant.
2323

2424
Voici donc le sommaire de l'article :
2525
1. [Les unités liées à la résistance](#les-unités-liées-à-la-résistance)
@@ -63,7 +63,7 @@ Elle correspond à la capacité d'un conducteur à conduire le courant, contrair
6363

6464
### La loi d'Ohm
6565

66-
Nous avions déjà introduit cette loi dans l'article précédent (cf. "[Les lois fondamentales en régime continu]({{< ref "post/Electronique/Cours/Les bases de l'électronique/Cours_Les lois fondamentales en régime continu.md" >}})") mais je vais quand même en refaire un rapide résumé.
66+
Nous avions déjà introduit cette loi dans l'article précédent (cf. "[Les lois fondamentales en régime continu]({{< ref "post/Electronique/Les bases de l'électronique/Cours_Les lois fondamentales en régime continu.md" >}})") mais je vais quand même en refaire un rapide résumé.
6767

6868
**George Simon Ohm** en 1827 a trouvé empiriquement une relation directe entre l'intensité traversant un élément résistif (une résistance) et la tension à ses bornes. En effet, si l'on trace la courbe de caractéristique d'une résistance (le courant qui la traverse en fonction de la tension à ses bornes) nous voyons que le coefficient directeur de la droite est la résistance !
6969

content/post/Electronique/Cours/Les bases de l'électronique/Cours_Lois des diviseurs.md renamed to content/post/Electronique/Les bases de l'électronique/Cours_Lois des diviseurs.md

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@@ -21,7 +21,7 @@ draft: false
2121

2222
**Comment diviser une tension ? Un courant ?**
2323

24-
Vous voulez diviser une tension ou un courant par un facteur arbitraire et utiliser les [lois de Kirchhoff]({{< ref "post/Electronique/Cours/Les bases de l'électronique/Cours_Les lois fondamentales en régime continu.md" >}}) vous fait mal au crâne ? Que ce soit dans un contexte de création ou d'analyse de circuit, les diviseurs en électronique sont très courants. Je vais vous présenter ici deux d'entre eux très communs qui vont simplifieront la vie !
24+
Vous voulez diviser une tension ou un courant par un facteur arbitraire et utiliser les [lois de Kirchhoff]({{< ref "post/Electronique/Les bases de l'électronique/Cours_Les lois fondamentales en régime continu.md" >}}) vous fait mal au crâne ? Que ce soit dans un contexte de création ou d'analyse de circuit, les diviseurs en électronique sont très courants. Je vais vous présenter ici deux d'entre eux très communs qui vont simplifieront la vie !
2525

2626
Le sommaire de l'article :
2727
1. [Le diviseur de tension](#le-diviseur-de-tension)
@@ -32,7 +32,7 @@ Le sommaire de l'article :
3232

3333
#### Le diviseur de tension non chargé
3434

35-
Reprenons circuit rapidement présenté dans l'article "[Les lois fondamentales en régime continu]({{< ref "post/Electronique/Cours/Les bases de l'électronique/Cours_Les lois fondamentales en régime continu.md" >}})".
35+
Reprenons circuit rapidement présenté dans l'article "[Les lois fondamentales en régime continu]({{< ref "post/Electronique/Les bases de l'électronique/Cours_Les lois fondamentales en régime continu.md" >}})".
3636

3737
[![Pont diviseur de tension non chargé](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/Pont_diviseur_tension.svg#center "Pont diviseur de tension non chargé")](upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/Pont_diviseur_tension.svg)
3838

@@ -81,7 +81,7 @@ Si vous avez essayé juste après avoir lu la première partie de cet article de
8181

8282
En effet, même si le pont diviseur de tension est **très utile pour conditionner une tension**, il est très **mauvais pour alimenter** et nous allons voir pourquoi.
8383

84-
Vous vous êtes peut-être également demandé ce que signifiait l'adjectif "chargé" dans le contexte des diviseurs de tension, je vais vous le dire tout de suite. Nous avons vu dans l'article présentant [la résistance]({{< ref "post/Electronique/Composants/Composant_Résistance.md" >}}), lorsque l'on met en **parallèle** deux résistances, elles peuvent être représentées par **une seule résistance équivalente** d'une valeur différente.
84+
Vous vous êtes peut-être également demandé ce que signifiait l'adjectif "chargé" dans le contexte des diviseurs de tension, je vais vous le dire tout de suite. Nous avons vu dans l'article présentant [la résistance]({{< ref "post/Electronique/Les bases de l'électronique/Composant_Résistance.md" >}}), lorsque l'on met en **parallèle** deux résistances, elles peuvent être représentées par **une seule résistance équivalente** d'une valeur différente.
8585

8686
[![Pont diviseur de tension chargé](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/56/Pont_divisuer_tension_charge.svg#center "Pont diviseur de tension chargé")](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/56/Pont_divisuer_tension_charge.svg)
8787
$$\text{(On remercie chaleureusement wikipedia pour ces images)}$$
@@ -106,7 +106,7 @@ La bonne solution serait d'utiliser un circuit (que l'on peut aussi trouver int
106106

107107
Cette partie sera beaucoup plus courte que la première car nous avons déjà quasiment tout vu. Nous savons maintenant que pour diviser une tension, il fallait mettre plusieurs résistances **en série**. Et bien pour diviser un courant, il suffit de mettre plusieurs résistances **en parallèle** !
108108

109-
Pour exactement la même raison que dans l'article sur [la résistance]({{< ref "post/Electronique/Composants/Composant_Résistance.md" >}}), les résistances s'additionnaient en série et les conductances (l'inverse de la résistance) s'additionnaient en parallèle, ici nous pouvons adapter notre formule précédemment trouvée.
109+
Pour exactement la même raison que dans l'article sur [la résistance]({{< ref "post/Electronique/Les bases de l'électronique/Composant_Résistance.md" >}}), les résistances s'additionnaient en série et les conductances (l'inverse de la résistance) s'additionnaient en parallèle, ici nous pouvons adapter notre formule précédemment trouvée.
110110

111111
[![Pont diviseur de courant non chargé](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/Diviseur_de_courant.svg#center "Pont diviseur de tension chargé")](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/Diviseur_de_courant.svg)
112112

content/post/Informations/Informations_Vous ne savez pas par ou commencer.md

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@@ -21,7 +21,10 @@ draft: false
2121

2222
---
2323

24-
| Ordre conseillé de lecture des séries |
25-
|------------------------------------------------------------------------------------|
24+
| Ordre conseillé de lecture des séries |
25+
|-------------------------------------------------------------------------------|
26+
| [Informations](/post/informations/) |
27+
| [Les bases de l'électronique](/post/electronique/les-bases-de-lélectronique/) |
28+
| [La logique numérique](/post/electronique/la-logique-numérique//) |
2629

2730
&nbsp;
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public/404.html

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public/CNAME

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