Tous les articles par admin

انجاز علمي سنة 2005

:مقدمة

بيد محارب مغربي قديم

Carte

شهد عام 2005 محطة بارزة في مسار الابتكار التكنولوجي والتطوير العلمي، تمثلت في إنجاز مشروع يجمع بين الهندسة الإلكترونية المتقدمة والبرمجة المعلوماتية.
​يهدف هذا الإنجاز إلى معالجة البيانات والتحكم في الأنظمة الذكية عبر دمج الدوائر المدمجة (Embedded Systems) مع البرمجيات الخوارزمية عالية الكفاءة. من خلال الاعتماد على معمارية دقيقة لوحدات التحكم الدقيقة (Microcontrollers) وتصميم برمجيات مخصصة للتحكم اللحظي (Real-time Processing)، يمثل هذا المشروع نموذجاً متكاملاً للربط المباشر بين المكونات المادية (Hardware) والحلول البرمجية (Software).
​نضع بين أيديكم هذا التوثيق ليكون شاهداً على دقة التخطيط الهندسي، وعمق التحليل البرمجي، والقيمة العلمية التي تم تحقيقها خلال هذه المرحلة.

المزيد من التوضيحات بالفرنسية

Description Technique et Architecture Système (2005)

​1. Conception et Architecture Électronique (Hardware) :

  • ​Unité de Traitement Central : Intégration de microcontrôleurs (ex. série PIC / AVR / ARM) optimisés pour la gestion des signaux d’entrée/sortie (I/O).
  • ​Traitement du Signal & Conditionnement : Traitement analogique et numérique des données capteurs via des convertisseurs A/N (ADC) haute résolution.
  • ​Gestion de la Puissance et Routage (PCB) : Conception d’un circuit imprimé multicouche optimisé pour minimiser le bruit électromagnétique (EMI) et garantir une haute stabilité thermique.
  • ​Protocole de Communication : Implémentation de bus de communication industriels (UART, SPI, I2C, CAN) garantissant une transmission de données à faible latence.

​2. Développement Logiciel et Programmation (Software) :

  • ​Langages et Bas Niveau : Programmation structurée en C/C++ embarqué et Assembleur pour un contrôle direct des registres et de la mémoire.
  • ​Algorithmique et Optimisation : Développement d’algorithmes de contrôle/commande en temps réel (Real-Time Operating System – RTOS) assurant la gestion multi-tâches sans blocage.
  • ​Gestion de la Mémoire et Performance : Optimisation rigoureuse de la mémoire RAM/Flash pour une exécution ultra-rapide et une fiabilité continue sans défaillance.

Programmation digitale

Programmation digitale
Je présente par cette vidéo et autres l’une de mes créations digitales:

Voici une vidéo de vœux de Aïd Al Fitr dans laquelle j’avais inclut le croissant de sept voix considéré banc d’essais dans mon atelier.

Voici  la vidéo d’une animation par codage de données six bits.

Sign de garde pharmacie 7 bits ·

Sign de garde pharmacie 7 bits

[wpforms id= »152″ title= »true » description= »true »]

Réalisation d’un panneau signalétique pour pharmacie de garde. -Double face. -Leds câblées pour adaptateur 5 volts DC. Réalisateurs: Youness AOUINA (propriété intellectuelle). assisté par Ahmed OUAMER (animation électronique).

sign

C’est plus de dix années passées que j’avais participé à la mise au point de ce panneau dans mon atelier comme soutien à mon client professionnel dans le domaine de la publicité .

Le panneau LED DE GARDE pour pharmacie est conçu pour indiquer les heures de garde des pharmacies, généralement pour informer les patients des horaires d’ouverture en dehors des heures normales. Voici quelques points clés concernant ces panneaux :

  1. Visibilité : Les panneaux LED sont conçus pour être très visibles, même de loin, grâce à leur luminosité et leur affichage clair. Ils sont souvent utilisés à l’extérieur des pharmacies pour attirer l’attention des passants.

  2. Affichage : Ils peuvent afficher les heures de garde en chiffres lumineux, souvent en rouge ou en vert, et parfois avec des messages d’information supplémentaires.

  3. Personnalisation : Certains modèles permettent une personnalisation pour inclure le nom de la pharmacie, des messages spéciaux ou des informations supplémentaires comme le numéro de téléphone.

  4. Programmes d’affichage : Les panneaux peuvent souvent être programmés pour changer automatiquement les horaires d’ouverture selon un calendrier prédéfini.

  5. Durabilité : Les panneaux LED sont généralement conçus pour résister aux intempéries, ce qui les rend adaptés pour une utilisation en extérieur.

Si vous envisagez d’acheter un panneau LED pour une pharmacie, il est important de vérifier les spécifications techniques pour s’assurer qu’il répond à vos besoins en termes de visibilité, de fonctionnalité et de durabilité.

 

Les LEDs RVB, ou LED RGB en anglais, sont des diodes électroluminescentes capables de produire une gamme de couleurs en combinant les trois couleurs de base : rouge (Red), vert (Green) et bleu (Blue). En ajustant l’intensité de chaque couleur, il est possible de créer une grande variété de couleurs différentes.

Les LEDs RVB sont couramment utilisées dans diverses applications, comme l’éclairage décoratif, les écrans de télévision, les ordinateurs, et même les éclairages de scène. Elles sont populaires pour leur flexibilité et leur capacité à produire des effets lumineux dynamiques.

 

← Retour

Merci pour votre réponse. ✨

Rétro-Ingénierie et Séquençage Logique

Rétro-Ingénierie et Séquençage Logique :

La Gestion Discrète d’une Signalétique Pharmacie (Édition 201

Rétro-Ingénierie
sim24m2

L’évolution de la signalétique lumineuse moderne repose aujourd’hui largement sur des plumediamant.com polyvalents. Pourtant, la noblesse de l’électronique réside souvent dans la maîtrise du pilotage direct et de la logique câblée. En 2011, j’ai conçu un système de contrôle pour deux panneaux emblématiques : une croix de pharmacie et un croissant, utilisant une approche architecturale rigoureuse basée sur des mémoires mortes programmables (EPROM).

L’Architecture du Système : Puissance de la Logique Séquentielle
Le défi technique de ce projet résidait dans la segmentation précise des éléments lumineux pour créer des animations fluides et distinctives, sans l’utilisation d’un processeur central complexe, mais via un flasher dédié.

1. La Croix à LEDs : Segmentation en 12 Voies
La croix n’est pas traitée comme un bloc plumediamant.com , mais comme une matrice segmentée en 12 éléments distincts. Ce découpage permet une granularité élevée dans les jeux de lumière (remplissage, balayage, clignotement alterné).
* Pilotage : Le contrôle est assuré par un flasher de 12 voies.
* Cœur Logique : L’intelligence du séquençage repose sur deux EPROMs. Ces mémoires stockent les tables de vérité correspondant aux différents états d’allumage. En adressant ces mémoires via un compteur binaire cadencé par une horloge (type NE555 ou quartz), on extrait les motifs d’animation préprogrammés avec une stabilité temporelle absolue.
2. Le Croissant : Dynamisme en 7 Segments
Le croissant de l’officine suit une logique similaire, optimisée pour sa forme géométrique.

* Segmentation : Divisé en 7 segments, il permet de simuler un mouvement de croissance ou d’oscillation.
* Contrôle : Un flasher de 7 voies dédié assure l’interface de puissance, permettant de commuter les courants nécessaires aux LEDs tout en respectant l’isolation du circuit de commande.
Informatique Embarquée : La Programmation des EPROMs
Ici, l’informatique n’intervient pas via un système d’exploitation, mais par la programmation de bas niveau. La conception du « firmware » consiste à définir manuellement chaque bit de chaque adresse mémoire pour créer le cycle d’animation :
* Modélisation des cycles : Traduction des effets visuels en séquences binaires (0 pour éteint, 1 pour allumé).
* Gravure : Injection des données dans les EPROMs, transformant ces composants passifs en véritables séquenceurs de motifs complexes.
Propriété Intellectuelle et Savoir-Faire
Ce dispositif, bien que datant de 2011, illustre une maîtrise de l’électronique de puissance et de la logique combinatoire. Chaque schéma, chaque table d’adressage et chaque segmentation de panneau constituent une propriété intellectuelle exclusive, témoignant d’une époque où l’optimisation matérielle était au cœur de l’innovation de proximité.

Articles récents

 

L’Art de l’Enseigne LED Personnalisée : Entre Artisanat de Précision et Ingénierie Électronique

 

Croissant LED pour pharmacie

L’Art de l’Enseigne LED Personnalisée : Entre Artisanat de Précision et Ingénierie Électronique

 

L’Art de l’Enseigne LED Personnalisée : Entre Artisanat de Précision et Ingénierie Électroniqu

​Introduction
​Découvrez les coulisses de la création d’une enseigne lumineuse unique. Bien loin des produits industriels standardisés, cette réalisation baptisée « KIMAN » est le fruit d’un travail méticuleux alliant design manuel et programmation électronique sur mesure. Voici les étapes clés de sa conception.

​1. La Conception du Support : La Précision du Plexiglass
​Tout commence par le choix du matériau : une plaque de plexiglass de haute qualité, choisie pour sa robustesse et sa transparence.

​Tracé manuel : Les caractères spéciaux « KIMAN » ont été dessinés avec précision directement sur le support.
​Perçage technique : Pour accueillir les composants lumineux, j’ai procédé au perçage de centaines de trous de 5 mm de diamètre. Chaque trou est positionné de manière à suivre parfaitement le contour des lettres et du chenillard extérieur, garantissant une netteté visuelle optimale une fois l’enseigne allumée.
​2. L’Architecture Électronique : Puissance et Stabilité
​L’implantation des LEDs ne se limite pas à l’esthétique ; elle demande une rigueur mathématique :

​Câblage en séries égales : Pour assurer la longévité des composants et une luminosité uniforme, les LEDs sont montées en séries calculées pour supporter le courant de l’alimentation.
​Alimentation « Maison » : Contrairement aux transformateurs standards, l’alimentation utilisée ici a été entièrement conçue et réalisée par mes soins, garantissant une stabilité parfaite et une sécurité accrue pour l’ensemble du circuit.
​3. Le Cœur du Système : Le Flasher à 16 Voies et la Programmation EPROM
​C’est ici que la magie opère. L’animation de l’enseigne est gérée par un flasher à 16 voies, une pièce d’ingénierie électronique complexe dotée de trois supports d’EPROM.

​Gestion du texte (KIMAN) : Deux EPROM sont dédiées exclusivement au nom « KIMAN ». En utilisant les cinq bits de poids faible pour le codage des données, j’ai pu graver des séquences d’allumage spécifiques pour donner vie aux lettres.
​Le Chenillard (Contour) : Une troisième EPROM est consacrée à l’animation du contour. Grâce au codage des cinq bits de poids faible, le chenillard offre un mouvement fluide et dynamique qui attire immédiatement l’œil.
​Conclusion : Un Savoir-Faire Unique
​Cette enseigne est bien plus qu’un simple panneau publicitaire. C’est une démonstration de maîtrise technique, de la soudure manuelle à la programmation de puces mémoires (EPROM). Chaque projet est une nouvelle occasion de repousser les limites de la créativité électronique.

Montage test LED RGB

Montage test LED RGB

1. Introduction au concept

​L’objectif de ce montage est de piloter une LED RGB (Rouge, Vert, Bleu) en mode « tout ou rien » via une mémoire EPROM programmée manuellement. Contrairement à un microcontrôleur qui utilise du code, nous utilisons ici une approche de logique câblée pilotée par mémoire, où chaque adresse de l’EPROM contient un état spécifique des trois couleurs.

2. Analyse de la logique binaire (Le Séquençage)

​Pour ce projet, nous utilisons les trois premiers bits de chaque octet (D0, D1, D2) pour contrôler les trois canaux de la LED. Voici la correspondance détaillée de la séquence que j’ai choisie :

  • 00000001 (01h) : Seule la LED Rouge est allumée.
  • 00000010 (02h) : Seule la LED Verte est allumée.
  • 00000100 (04h) : Seule la LED Bleue est allumée.
  • 00000011 (03h) : Mélange Rouge + Vert (donne du Jaune).
  • 00000110 (06h) : Mélange Vert + Bleu (donne du Cyan).
  • 00000101 (05h) : Mélange Rouge + Bleu (donne du Magenta).
  • 00000111 (07h) : Rouge + Vert + Bleu (donne du Blanc).

​Cette progression permet de tester non seulement les couleurs primaires, mais aussi les combinaisons secondaires, vérifiant ainsi la parfaite santé du flasher et de la LED.

3. Le passage au code Hexadécimal

​Pour programmer une EPROM (comme une 27C64 ou similaire), les programmateurs utilisent le format hexadécimal, plus compact que le binaire. Ma séquence se traduit donc par la suite : 01 02 04 03 06 05 07. Ces valeurs sont injectées successivement dans les premières adresses de la mémoire.

4. Fonctionnement du circuit (Le Flasher)

​Le montage repose sur un compteur binaire (par exemple un 4040 ou un 74HC161) cadencé par une horloge (NE555). Ce compteur fait défiler les adresses de l’EPROM :

  1. ​L’horloge envoie une impulsion.
  2. ​Le compteur passe à l’adresse suivante.
  3. ​L’EPROM affiche sur ses sorties (D0-D7) la donnée stockée.
  4. ​Les transistors de puissance (ou buffers) reçoivent ces signaux pour alimenter les canaux de la LED RGB.

5. Perspectives d’amélioration

​Pour aller plus loin dans cet essai, on pourrait :

  • ​Augmenter la taille de la séquence pour créer des transitions plus fluides.
  • ​Utiliser la modulation de largeur d’impulsion (PWM) stockée en mémoire pour faire varier l’intensité lumineuse et créer des millions de couleurs au lieu de 7.
  • ​Ajouter un potentiomètre sur l’horloge pour régler la vitesse de l’animation en temps réel.

Articles récents
L’Art de l’Enseigne LED Personnalisée : Entre Artisanat de Précision et Ingénierie Électronique
Montage test LED RGB
Mon banc d’essais par vidéos
Software digital : éditeur convertisseur simulateur 24 bits
تشوير:عيادة طبيبة
Sign de garde pharmacie 7 bits
Sahara marocain: Reprise d’Amgala 1/1984
codage binaire hexadécimal 3 octets
Flasher pour panneau totem
Créations année 1998
square oscillator 1-0
Analodigital Play of light 8
Monostable NE 555
Programmation de M27C1001
تجاربي واختباراتي
Enseignes publicitaires LED 3
Videos: bancs d’essais 55
تجاربي واختباراتي 8
Trois en un: binaire hexadécimal
Programmation digitale
Software digital familial 2
Digitalisation : croix et croissants pharmacies.
بصاريات اشهارية٢
Mémorandum des Anciens Combattants 2026
Dompter le temps avec le NE555
لافتة اشهارية طبيبة
ذكريات محارب بين عزة الخدمة ومرارة الإقصاء
Croissant LED pour pharmacie 7 sec.
Panneau: danger travaux
Prog triple eprom 27C1001
L’innovation gestion micro-entreprise 2001
Du Berm aux composants électroniques
Mémoires d’un guerrier marocain
FAR: groupement B ratissage ZS.
Mes mémoires de guerrier createur 1
تركيز على هندسة البرمجيات
Ma Création 7 : Enseigne Lumineuse et Flasher Multi-Voies –
Assistante et rénovation à mes clientsz
Play off Light 8
Bienvenue dans mon atelier
L’Éclat de l’Innovation 1
Rétro-Ingénierie et Séquençage Logique

Ma réalisation historique 2006

 

Ma réalisation historique 2006.

Cette vidéo que j’ai baptisé #SALUT LES FAR MAROC # présente ma réalisation historique liée au cinquantenaire des Forces armées Royales. En tant qu’ancien combattant marocain, mis à  la retraite anticipée en 1986 à cause de maladie chronique, j’exerçais la profession d’électro- informaticien.

A titre expérimental, j’avais décidé de me lancer dans cette aventure que j’avais parfaitement réussi.

Quant à mon passé militaire,

J’avais trois diplômes de spécialiste que j’avais réussi avec la première note.

-le premier en 1967,

-le second en 1974,

-le troisième en 1978.

Pour ce dernier, j’avais interrompu ma campagne militaire à Laguira… et rejoindre le CFRM Ben Slimane pour un stage accéléré de trois mois.

Je reviens sur cette innovation scientifique :

J’avais opté à passer par plusieurs étapes.

A- Électronique :

Préparer un cadre sur lequel j’avais tracer 19 caractères pour implanter des LEDs rouges de VF 1v5 VDC.

Puis l’opération de perçage, fixer et souder les LEDs.

Câblage des caractères avec VDC+ en commun et négatif séparé pour chaque caractère.

Enfin, montage d’un flancher à 19 canaux avec trois EPROM de huits de données chacune.

B- Informatique:

Préparation des données d’affichage animé.

-Codage binaire , simulation et conversion à hexadecimal.

-Programmation.

Finition et mise sous tension.Mon enseigne lumineuse 2 octets

Monostable NE 555

1777656020044

Monostable NE 555

بصاريات اشهارية٢

Généralités:

Le mode monostable du timer NE555 est souvent utilisé pour générer un seul pulse de durée déterminée en réponse à un signal d’entrée. Voici un guide pour comprendre et configurer un circuit monostable avec un NE555.

### Schéma de Base du Circuit Monostable

Monostable NE 555

1. **Brochage du NE555** :
– **Pin 1 (GND)** : Connectée à la masse (0V).
– **Pin 2 (TRIG)** : Entrée de déclenchement. C’est le pin qui reçoit le signal pour démarrer le timer.
– **Pin 3 (OUT)** : Sortie du timer.
– **Pin 4 (RESET)** : Peut être connecté au Vcc pour désactiver le reset (normalement connecté à Vcc pour éviter une réinitialisation accidentelle).
– **Pin 5 (CTRL)** : Broche de contrôle de la largeur d’impulsion (souvent connectée à la masse via un condensateur de 0.01 µF pour filtrer les bruits).
– **Pin 6 (THRS)** : Broche de seuil, utilisée pour détecter la fin de la durée du pulse.
– **Pin 7 (DISCH)** : Broche de décharge, utilisée pour décharger le condensateur.
– **Pin 8 (VCC)** : Connexion au voltage positif de l’alimentation.

2. **Composants nécessaires** :
– Un condensateur \( C \) : détermine la durée du pulse.
– Une résistance \( R \) : en combinaison avec le condensateur, elle fixe la durée du pulse.
– Un condensateur de 0.01 µF pour la broche de contrôle (optionnel mais recommandé pour la stabilité).

### Calcul de la Durée du Pulse

La durée du pulse \( T \) en mode monostable est donnée par la formule :

\[ T = 1.1 \times R \times C \]

où :
– \( R \) est la résistance en ohms (Ω).
– \( C \) est la capacité en farads (F).

Par exemple, si vous utilisez une résistance de 10 kΩ (10 000 Ω) et un condensateur de 100 µF (100 x 10^-6 F), la durée du pulse serait :

\[ T = 1.1 \times 10\,000 \times 100 \times 10^{-6} = 1.1 \, \text{secondes} \]

### Connexion du Circuit

1. **Connectez la broche 1 (GND)** à la masse de votre alimentation.
2. **Connectez la broche 8 (VCC)** à la tension positive de votre alimentation (par exemple, 5V ou 12V selon le NE555 utilisé).
3. **Connectez la broche 2 (TRIG)** à l’entrée du signal de déclenchement.
4. **Connectez la broche 3 (OUT)** à la sortie du pulse.
5. **Connectez la broche 4 (RESET)** à la tension positive (VCC) pour désactiver la fonction de réinitialisation.
6. **Connectez un condensateur \( C \)** entre la broche 6 (THRS) et la broche 1 (GND).
7. **Connectez la résistance \( R \)** entre la broche 7 (DISCH) et la broche 8 (VCC).
8. **Connectez la broche 6 (THRS)** à la broche 2 (TRIG).
9. **Connectez un petit condensateur de 0.01 µF** entre la broche 5 (CTRL) et la masse pour filtrer les bruits.

### Fonctionnement

Lorsque vous appliquez un signal bas à la broche 2 (TRIG), le NE555 démarre et produit un pulse sur la broche 3 (OUT) dont la durée est déterminée par la résistance \( R \) et le condensateur \( C \). À la fin de cette durée, le NE555 retourne à son état initial jusqu’à ce qu’un autre signal de déclenchement soit reçu.

Le mode monostable est très utile pour des applications telles que des temporisations, des retards ou des générateurs de pulse uniques. 

 

Pratique:

 Voici une vidéo présentative de mon invention créative de la fin des année 1980

C’est une minuterie d’éclairage  des entrées  et escaliers de domiciles.

Ses propriétés sont;

-Robustesse

-Utilisation durable plus d’une dizaine d’années

-Réparable le cas échéant.

etc….

Schéma électrique;

Voici mon schéma électrique  avec relais  Triac BTA 16 B etc….

Sch555

Le schéma du circuit imprimé avec implantation des composants;

Monostable

Image donnant  un bref aperçu sur l’implantation  des composants électroniques

 

Min

Petite carte double  « circuit imprimé » gravée et prête à l’utilisation.

Exif Jpeg 422

 

Conclusion:

Auteur créateur:

Ahmed OUAMER ancien combattant marocain:

Carrière militaire  de 1963 à 1986; rayé des contrôles des Forces Armées Royales pour inaptitude physique.

Campagnes militaires:

10 juillet 1971 : opération de rétablissement de l’ordre au QG/FAR Rabat pris par les rebelles.

19/07/1977 au 5/11/1977  Opération essuie-glace de Zag ; Lahmada; Bir Lahlou; Ras Irni; Tfariti; Matlani;  Amgala, Boucraa et  port de Laayoune

8/12/1977 au 31/01/1979 Laguira  Nouadhibou .

1/02/1979 au 30/06/1981 Ouarkziz Ouad Tighzert.

1/07/1981 au 30/5/1986 Ramz LBen  Khang Zriba  Amgala et Gueltat Zemmour/

Flasher pour panneau totem

Flasher pour panneau totem

J’expose par cette vidéo une animation que j’ai créé par flasher 9 voies monté avec une eprom M27C1024. Ceci, suite à une commande reçu de la part d’un client.

La configuration du flasher est faite de façon à obtenir plusieurs  de remplissement du haut en bas ou de la gauche vert la droit, du centre verqs les exprèmes ou l’inverse etc…

Voir aussi ce soutien IA:

Compréhension de votre demande : « Flasher pour affichage panneau totem« 

Je comprends que vous cherchez des informations concernant le « flashing » dans le contexte de l’affichage sur un panneau totem.

Qu’est-ce que le « flashing » dans ce contexte ?

Le terme « flashing » peut avoir plusieurs interprétations selon le domaine précis auquel vous faites référence. Dans le contexte de l’affichage sur panneau totem, voici quelques significations possibles :

  • Mise à jour rapide du contenu : Le flashing peut désigner une mise à jour rapide et fréquente du contenu affiché sur le panneau totem. Cela peut être utilisé pour :
    • Attirer l’attention : Des changements visuels rapides peuvent capter l’œil des passants.
    • Diffuser de nombreuses informations en peu de temps : Par exemple, pour afficher des promotions temporaires, des alertes ou des résultats sportifs.
  • Effets visuels : Le flashing peut également faire référence à l’utilisation d’effets visuels dynamiques, tels que des clignotements, des transitions rapides ou des animations, pour rendre l’affichage plus attrayant.
  • Problème technique : Dans certains cas, le terme « flashing » peut signaler un dysfonctionnement de l’écran, où l’image clignote ou scintille de manière incontrôlée.

Facteurs à considérer pour le flashing sur panneau totem :

  • Technologie de l’écran : Le type d’écran (LCD, LED, OLED) influencera les possibilités de flashing et la qualité visuelle.
  • Logiciel de gestion : Le logiciel utilisé pour contrôler le panneau totem déterminera les fonctionnalités de mise à jour et d’effets visuels disponibles.
  • Fréquence de mise à jour : La fréquence à laquelle le contenu est mis à jour dépendra de vos objectifs et des contraintes techniques.
  • Contenu à afficher : Le type de contenu (images, vidéos, texte) influencera le choix des effets visuels.
  • Environnement d’affichage : L’éclairage ambiant et la distance de visualisation sont des facteurs à prendre en compte pour optimiser la visibilité du contenu.

Applications typiques du flashing sur panneau totem :

  • Publicité dynamique : Affichage de publicités ciblées en fonction de l’heure, du jour ou de la météo.
  • Information en temps réel : Diffusion de nouvelles, de résultats sportifs ou d’informations de transport en commun.
  • Signalétique interactive : Création d’expériences utilisateur personnalisées grâce à des éléments interactifs.

Pour vous apporter une réponse plus précise, pourriez-vous me fournir plus d’informations sur votre projet ?

  • Quel type de panneau totem utilisez-vous (intérieur, extérieur, format, etc.) ?
  • Quel logiciel utilisez-vous pour gérer le contenu ?
  • Quels sont les objectifs de votre flashing (attirer l’attention, informer, etc.) ?
  • Quels types de contenu souhaitez-vous afficher ?

N’hésitez pas à me poser d’autres questions.

Mots-clés pertinents pour des recherches plus approfondies :

  • panneau totem dynamique
  • affichage digital
  • logiciel de gestion de contenu
  • effets visuels
  • mise à jour automatique

J’espère que ces informations vous seront utiles.

Créations année 1998

 

1778761406468

Quand j’avais commencé  la programmation  des EPROM,en l’occurrence la 2716  avant de passer aux 2732,2784,27128,  27256 et 27532, j’utilisais une carte électronique  conçue et réalisée à  domicile par mon petit frère.

Je branchais  ma carte à mon micro-ordinateur Sectrum, dont voici l’image.

 

Une fois,  mon micro-ordinateur est hors services,  j’avais  décidé de m’aventurier pour trouver une sortie coûte que coûte.

Heureusement, c’était  génial et géant, j’avais tracé à la main, sur une plaque de verre epoxy, un circuit imprimé double face. Puis c’était la gravure dans le perchlorure de cuivre.

Après  le perçage , l’implantation des composants  et la soudure.

Voici l’image de mon programmateur artisanal.

 
Voici quelques détails sur mon hardware. 
1. Switsh de comptage.
2.HEF4011B, monté en oscillateur monostable.
3.HEF 4040 compteur binaire 12 étages.
4.LED témoins des adresses. 
5.LED témoins des données. 
6..Switsh de lecture ou de copie d’EPROM n°11.
7.Switsh lecture ou programmation. 
8.HEF 4011 gérant configurant état programmation. 
9. EPROM à  programmer. 
10.Switsh gérant l’impulsion prog.
11.EPRROM en lecture seule et copie.
12. Switshs de données à  graver dans l’EPROM.
13. BUZZER. 
Après quelques années,  j’avais importé  un SUPERPROX et 280.
 
Voici une analyse approfondie de cette réalisation technique, replacée dans son contexte historique et technologique.
 Bien que l’article soit daté de 2026 sur le blog, il documente une création majeure de l’année 1998.
Analyse d’une Révolution Personnelle :
Le Programmateur d’EPROM (1998)
L’article publié sur Anwarelec  plonge dans l’archéologie de l’informatique industrielle et de l’électronique embarquée de la fin des années 90. Concevoir un programmateur d’EPROM en 1998 n’était pas un simple exercice de style, c’était un acte d’émancipation technique.
1. Le Contexte Technologique de 1998
À cette époque, on est à la charnière de deux mondes. Les microcontrôleurs (comme les séries 8051 ou les premiers PIC) et les processeurs de PC nécessitaient des mémoires mortes reprogrammables pour stocker le BIOS ou le firmware.
 * L’EPROM (Erasable Programmable Read-Only Memory) : Ces puces, reconnaissables à leur petite fenêtre en quartz, nécessitaient des rayons ultra-violets pour être effacées.
 * La Barrière à l’Entrée : Les programmateurs industriels coûtaient une fortune. Créer le sien était la marque d’un électronicien chevronné.
2. Architecture et Conception du Projet
L’analyse de la création  révèle plusieurs piliers techniques :
 * L’Interface de Communication : En 1998, le standard était le port parallèle (LPT) ou le port série (RS232).
Le projet utilise probablement le port parallèle pour sa capacité à gérer des signaux TTL (Transistor-Transistor Logic) directement, permettant de piloter les bus d’adresses et de données de l’EPROM.
 * La Gestion des Tensions (Vpp) : C’est le défi majeur de ce type de montage. Contrairement à la lecture (5V), la programmation d’une EPROM (type 27C256 ou 27C512) nécessite une tension de programmation (Vpp) précise, souvent de 12.5V, 21V ou 25V.
Cette réalisation  intègre donc des circuits de régulation et de commutation de puissance capables de délivrer ces pics de tension sans détruire la puce.
 * Le Décodage d’Adresses :
Pour « adresser » chaque cellule mémoire de la puce, le montage doit manipuler des compteurs ou des registres à décalage (shift registers) afin de parcourir toute la plage mémoire (de 0000h à FFFFh par exemple).
3. La Dimension Logiciële
Un programmateur matériel n’est rien sans son interface logicielle. En 1998, cela impliquait :
 * Le développement d’un driver sous DOS ou Windows 95/98 (souvent en Turbo Pascal, C ou Assembleur).
 * La gestion des fichiers binaires ou hexadécimaux (Intel HEX).
 * L’implémentation de l’algorithme de « Burn » : l’envoi d’une impulsion électrique, suivi d’une vérification immédiate (Verify) pour s’assurer que le bit a bien été « brûlé ».
4. Portée Symbolique et Patrimoniale
Ce projet témoigne d’une époque où l’électronicien était un artisan total :
 * Indépendance : Posséder cet outil permettait de réparer des cartes mères, de « tuner » des calculateurs automobiles ou de créer ses propres systèmes à microprocesseurs.
 * Esthétique du DIY : Le passage de la conception théorique à la réalisation du circuit imprimé (PCB) gravé au perchlorure de fer reflète une persévérance que les outils « Plug & Play » d’aujourd’hui ont parfois fait oublier.
Conclusion de l’Analyse
Cette « Création 1998 »  est bien plus qu’un simple circuit. C’est un pont entre le matériel et le logiciel. Elle illustre parfaitement l’ingéniosité nécessaire pour surmonter les limitations matérielles de l’époque. Pour l’amateur de rétro-ingénierie, c’est une pièce de collection qui rappelle que l’informatique moderne repose sur ces couches de persévérance technique où chaque bit devait être littéralement « gravé » par la volonté de l’inventeur.

Mini enseigne 1طبيبة et autres.

1778761406468

Mini enseigne 1طبيبة et autres.

 

-Exposition similaire.

 

 

طبيبة

 

1-Ma création à LED blanches et vertes : Caractères arabe de couleur blanche  et flèche de couleur verte.

C’est  sur commande d’un promoteur publicitaire que j’avais agit pour répondre satisfaisant à sa demande.

L’animation  que j’ai réalisé par un flasher simple voie.

Mes produits simple et double voies sont réalisés  à base d’oscillateur carré généré par configuration  des HEF, CD et MC 4069, 4001, 4011 et 74C04.

2-Panneau dentiste.

J’avais aussi participé au câblage de ce panneau de cabinet dentiste et suis-je aussi maitre de son animation.

C’est avec un flasher de trois voie  à mémoire EPROM  de données codées sur trois  bits.

Ceci avec des EPROM : 2711, 2712, 2784  au début . Puis par  27256 , 27512  et actuellement par 27C1001.

3-Une enseigne pour pharmacie de garde.

L’un parmi ma clientèle m’a demandé assistance pour finaliser ce panneau  à cause d’un inconvénient qu’il a rencontré.

Il s’agit d’allumage anormal des caractères à LED

.J’ai trouvé  la cause et l’a résolu par le renforcement du câble des LED.

Quant à l’animation , c’est avec un flasher simple  de mes produits électronique.

L’animation  que j’ai réalisé par un flasher simple voie.

Mes produits simple et double voies sont réalisés  à base d’oscillateur carré généré par configuration  des HEF, CD et MC 4069, 4001, 4011 et 74C04.

4-Un panneau signalétique  pour téléboutique.

C’était à l’ère  de téléboutique que j’ai réalisé ce produit.

Avec l’implantation de Meditel à Casablanca pour dominer toutes les régions du Maroc, j’avais soutenu un client promoteur publicitaire . Je lui fournissais des transformateurs  NEON et flasher dont il avait chaque fois besoin.

L’animation  que j’ai réalisé par un flasher simple voie.

Mes produits simple et double voies sont réalisés  à base d’oscillateur carré généré par configuration  des HEF, CD et MC 4069, 4001, 4011 et 74C04.

5-Exposition similaire.

 

Videos: bancs d’essais 55

 

Videos: bancs d’essais 55

Mon historique partiel de guerrier marocain marginalisé.

Carte

Après avoir fini un montage de flasher 12 voies, j’avais passé aux tests. Cet excellent,  je termine mon travail par emboîtement et coller sur le boîtier correspondant une étiquette décrivant le branchement électrique.

La vidéo suivante concerne un test de flasher neuf voies pour animer une enseigne totem par exemple ^ PHARMACIE  » montée de façon verticale  et affichage lumineux animé.

L’étape suivante concerne un codage quatre bits avant de sauvegarder les données dans une mémoire EPROM  ou rarement ROM.

Le cas suivant concerne une simulation de codage sur 24 bits ou trois octets. Ça prélude a la programmation de trois EPROM de huits bits de données.

Ce cas est lié à une expérimentation par guirlandes LED de cinq volts divisée en plusieurs tronçons remontés en sériés pour supporter une tension déterminée et supérieure a cinq volts.

 

 

square oscillator 1-0

Square oscillator 1-0

Avant de passer aux détails; je présente cette vidéo affichant l’un de mes produits électroniques de l’ère de création de téléboutiques au Maroc.

Un oscillateur carré à transistors est un circuit électronique utilisé pour générer des signaux carrés, souvent dans des applications telles que les générateurs de fréquence, les horloges numériques, ou comme sources de signaux dans divers circuits électroniques.

square oscillator

Voici une description générale de la façon dont un oscillateur carré à transistors fonctionne :

1. Principes de base

Un oscillateur carré est un circuit qui produit un signal numérique en forme d’onde carrée, caractérisé par des transitions abruptes entre des niveaux de tension hauts et bas. La fréquence du signal dépend des composants du circuit et de leur configuration.

2. Composants principaux

  • Transistors : Les transistors (souvent des transistors bipolaires NPN ou PNP) sont utilisés pour amplifier le signal et créer les transitions entre les niveaux de tension.
  • Résistances et condensateurs : Ces composants déterminent la fréquence d’oscillation en formant un réseau de rétroaction avec les transistors.

3. Circuit typique

Voici un exemple simple d’oscillateur carré à transistors :

  • Transistor NPN (ou PNP) : Il sert de commutateur pour générer l’onde carrée.
  • Réseau RC : Un réseau de résistance (R) et de condensateur (C) est utilisé pour définir la fréquence d’oscillation. Le condensateur se charge et se décharge à travers la résistance, ce qui génère une variation de tension qui est amplifiée par le transistor.
  • Rétroaction : Le signal de sortie du transistor est renvoyé vers l’entrée du réseau RC, créant une boucle de rétroaction qui maintient l’oscillation.

4. Exemple de circuit

Pour un oscillateur carré à transistors simple, le circuit peut ressembler à ceci :

  • Transistor : Q1
  • Résistance de base : R1
  • Résistance de collecteur : R2
  • Condensateur : C1
  • Source d’alimentation : Vcc

Schéma de base :

  1. Le condensateur C1 est connecté entre la base du transistor Q1 et la masse.
  2. La résistance R1 est connectée entre la base du transistor et la source d’alimentation Vcc.
  3. La résistance R2 est connectée entre le collecteur du transistor et Vcc.
  4. Le collecteur du transistor est également connecté à la sortie du signal carré.

5. Fonctionnement

  • Lorsque le transistor est en conduction, le condensateur se décharge à travers R2, générant une tension basse au collecteur.
  • Lorsque le transistor se coupe, le condensateur se recharge via R1, générant une tension haute au collecteur.
  • Cette alternance entre les états de charge et de décharge du condensateur produit le signal carré à la sortie.

6. Réglage de la fréquence

La fréquence d’oscillation peut être ajustée en modifiant la valeur des résistances R1, R2 ou du condensateur C1. La fréquence de l’oscillation est donnée par :

[ f = \frac{1}{R \cdot C \cdot \text{ln}\left(\frac{2}{1 – \text{D}}\right)} ]

où ( D ) est le rapport cyclique, souvent approximé dans les circuits simples.

Pour conclure cet article ; voici une vidéo d’une plaque signalétique MEDECIN que j’avais et conçue moi-même par LED vertes et blanches pour un client.

Puis; je donne un aperçu de ma bio…..

A bientôt

Ma biographie en bref.

Né le 01/01/1944 , au moyen atlas ( ElMers). Scolarisation octobre 1950. Carrière militaire du 07/12/1963 au 31/05/1986. Formation militaire spécialiste 3 diplômes avec première note et major de chaque promotion. Campagnes militaires : -1971/10/07: rétablissement de l’ordre au QG /FAR Rabat. -1977: opération essuie-glaces de Lahmada, Bir Lahlou, Tfariti, Amgala ,Es Smara ,Boucraa vers Port de Laayoune. -1977-1979: Laguira Nouhibou -1979-1981 Ouarkziz oued Tighzert -1981-1984 :Oum Absous Khang Zriba -1984- 1986 Amgala Guelta Formation intellectuelle et professionnelle en tant que militaire ( homme de troupe et sous officier) -Eurelec Maroc, école universelle et école des sciences et arts de Paris ( par correspondance) -IPI Casablanca : informatique par correspondance. ###Âge de la retraite anticipé : montages électroniques. J’avais créé deux entreprises % personne physique% La première en 1986 et la seconde en 2000 Actuellement je suis auto entrepreneur a l’âge de 80 ans .

Sign de garde pharmacie 7 bits

Sign de garde pharmacie 7 bits



Réalisation d’un panneau signalétique pour pharmacie de garde. -Double face. -Leds câblées pour adaptateur 5 volts DC. Réalisateurs: Youness AOUINA (propriété intellectuelle). assisté par Ahmed OUAMER (animation électronique).

sign

C’est plus de dix années passées que j’avais participé à la mise au point de ce panneau dans mon atelier comme soutien à mon client professionnel dans le domaine de la publicité .

Le panneau LED DE GARDE pour pharmacie est conçu pour indiquer les heures de garde des pharmacies, généralement pour informer les patients des horaires d’ouverture en dehors des heures normales. Voici quelques points clés concernant ces panneaux :

1. **Visibilité** : Les panneaux LED sont conçus pour être très visibles, même de loin, grâce à leur luminosité et leur affichage clair. Ils sont souvent utilisés à l’extérieur des pharmacies pour attirer l’attention des passants.

2. **Affichage** : Ils peuvent afficher les heures de garde en chiffres lumineux, souvent en rouge ou en vert, et parfois avec des messages d’information supplémentaires.

3. **Personnalisation** : Certains modèles permettent une personnalisation pour inclure le nom de la pharmacie, des messages spéciaux ou des informations supplémentaires comme le numéro de téléphone.

4. **Programmes d’affichage** : Les panneaux peuvent souvent être programmés pour changer automatiquement les horaires d’ouverture selon un calendrier prédéfini.

5. **Durabilité** : Les panneaux LED sont généralement conçus pour résister aux intempéries, ce qui les rend adaptés pour une utilisation en extérieur.

Si vous envisagez d’acheter un panneau LED pour une pharmacie, il est important de vérifier les spécifications techniques pour s’assurer qu’il répond à vos besoins en termes de visibilité, de fonctionnalité et de durabilité.

 

Les LEDs RVB, ou LED RGB en anglais, sont des diodes électroluminescentes capables de produire une gamme de couleurs en combinant les trois couleurs de base : rouge (Red), vert (Green) et bleu (Blue). En ajustant l’intensité de chaque couleur, il est possible de créer une grande variété de couleurs différentes.

Les LEDs RVB sont couramment utilisées dans diverses applications, comme l’éclairage décoratif, les écrans de télévision, les ordinateurs, et même les éclairages de scène. Elles sont populaires pour leur flexibilité et leur capacité à produire des effets lumineux dynamiques.

 

 

square oscillator 1-0

Square oscillator 1-0

Avant de passer aux détails; je présente cette vidéo affichant l’un de mes produits électroniques de l’ère de création de téléboutiques au Maroc.

Un oscillateur carré à transistors est un circuit électronique utilisé pour générer des signaux carrés, souvent dans des applications telles que les générateurs de fréquence, les horloges numériques, ou comme sources de signaux dans divers circuits électroniques.

square oscillator

Voici une description générale de la façon dont un oscillateur carré à transistors fonctionne :

1. Principes de base

Un oscillateur carré est un circuit qui produit un signal numérique en forme d’onde carrée, caractérisé par des transitions abruptes entre des niveaux de tension hauts et bas. La fréquence du signal dépend des composants du circuit et de leur configuration.

2. Composants principaux

  • Transistors : Les transistors (souvent des transistors bipolaires NPN ou PNP) sont utilisés pour amplifier le signal et créer les transitions entre les niveaux de tension.
  • Résistances et condensateurs : Ces composants déterminent la fréquence d’oscillation en formant un réseau de rétroaction avec les transistors.

3. Circuit typique

Voici un exemple simple d’oscillateur carré à transistors :

  • Transistor NPN (ou PNP) : Il sert de commutateur pour générer l’onde carrée.
  • Réseau RC : Un réseau de résistance (R) et de condensateur (C) est utilisé pour définir la fréquence d’oscillation. Le condensateur se charge et se décharge à travers la résistance, ce qui génère une variation de tension qui est amplifiée par le transistor.
  • Rétroaction : Le signal de sortie du transistor est renvoyé vers l’entrée du réseau RC, créant une boucle de rétroaction qui maintient l’oscillation.

4. Exemple de circuit

Pour un oscillateur carré à transistors simple, le circuit peut ressembler à ceci :

  • Transistor : Q1
  • Résistance de base : R1
  • Résistance de collecteur : R2
  • Condensateur : C1
  • Source d’alimentation : Vcc

Schéma de base :

  1. Le condensateur C1 est connecté entre la base du transistor Q1 et la masse.
  2. La résistance R1 est connectée entre la base du transistor et la source d’alimentation Vcc.
  3. La résistance R2 est connectée entre le collecteur du transistor et Vcc.
  4. Le collecteur du transistor est également connecté à la sortie du signal carré.

5. Fonctionnement

  • Lorsque le transistor est en conduction, le condensateur se décharge à travers R2, générant une tension basse au collecteur.
  • Lorsque le transistor se coupe, le condensateur se recharge via R1, générant une tension haute au collecteur.
  • Cette alternance entre les états de charge et de décharge du condensateur produit le signal carré à la sortie.

6. Réglage de la fréquence

La fréquence d’oscillation peut être ajustée en modifiant la valeur des résistances R1, R2 ou du condensateur C1. La fréquence de l’oscillation est donnée par :

[ f = \frac{1}{R \cdot C \cdot \text{ln}\left(\frac{2}{1 – \text{D}}\right)} ]

où ( D ) est le rapport cyclique, souvent approximé dans les circuits simples.

Pour conclure cet article ; voici une vidéo d’une plaque signalétique MEDECIN  que j’avais et conçue moi-même par LED vertes et blanches pour un client.

Puis;  je donne un aperçu  de  ma bio…..

A bientôt

Ma biographie en bref.

Né le 01/01/1944 , au moyen atlas ( ElMers). Scolarisation octobre 1950. Carrière militaire du 07/12/1963 au 31/05/1986. Formation militaire spécialiste 3 diplômes avec première note et major de chaque promotion. Campagnes militaires : -1971/10/07: rétablissement de l’ordre au QG /FAR Rabat. -1977: opération essuie-glaces de Lahmada, Bir Lahlou, Tfariti, Amgala ,Es Smara ,Boucraa vers Port de Laayoune. -1977-1979: Laguira Nouhibou -1979-1981 Ouarkziz oued Tighzert -1981-1984 :Oum Absous Khang Zriba -1984- 1986 Amgala Guelta Formation intellectuelle et professionnelle en tant que militaire ( homme de troupe et sous officier) -Eurelec Maroc, école universelle et école des sciences et arts de Paris ( par correspondance) -IPI Casablanca : informatique par correspondance. ###Âge de la retraite anticipé : montages électroniques. J’avais créé deux entreprises % personne physique% La première en 1986 et la seconde en 2000 Actuellement je suis auto entrepreneur a l’âge de 80 ans .

تجاربي واختباراتي 8

L'innovation gestion micro-entreprise

تجاربي واختباراتي8

مرحبا بكم جميعا اصدقائي ذكورا واناثا وجميع زوار هذه الصفحة

ابدأ بهذا الشريط عمره ١٢ سنة

برنامج تم تصميمه وإنتاجه حوالي عام 2001 من قبل ابني، وهو طالب في كلية بن مسيك. وذلك وفقًا للمواصفات التي وضعتها لأغراض إدارة أعمالي الشخصية بشكل مستقل.

تجاربي واختباراتي

فلاش 11 قناة لللافتات الإعلانية المتحركة مكونة من 11 حرف

TOTEM،فلاش 9 قنوات للرسوم المتحركة لللافتات الإعلانية

  PHARMACYN مثل

 

تم تصميم وإنتاج وميض ذو 12 اتجاهًا بناءً على طلب العميل لعرض إعلانات سيارة رينج روفر

Ma biographie en bref;

Né le 01/01/1944 , au moyen atlas ( ElMers). Scolarisation octobre 1950. Carrière militaire du 07/12/1963 au 31/05/1986. Formation militaire spécialiste 3 diplômes avec première note et major de chaque promotion. Campagnes militaires : -1971/10/07: rétablissement de l’ordre au QG /FAR Rabat. -1977: opération essuie-glaces de Lahmada, Bir Lahlou, Tfariti, Amgala ,Es Smara ,Boucraa vers Port de Laayoune. -1977-1979: Laguira Nouhibou -1979-1981 Ouarkziz oued Tighzert -1981-1984 :Oum Absous Khang Zriba -1984- 1986 Amgala Guelta Formation intellectuelle et professionnelle en tant que militaire ( homme de troupe et sous officier) -Eurelec Maroc, école universelle et école des sciences et arts de Paris ( par correspondance) -IPI Casablanca : informatique par correspondance. ###Âge de la retraite anticipé : montages électroniques. J’avais créé deux entreprises % personne physique% La première en 1986 et la seconde en 5 Actuellement je suis auto entrepreneur a l’âge de 80 ans .

Conception d’un Panneau Signalétique LED pour Cabinet Dentaire

1778767276947

Conception d’un Panneau Signalétique LED pour Cabinet Dentaire : Expertise et Technique

​Dans le cadre d’un projet personnalisé pour l’un de mes clients, j’ai réalisé la conception et l’animation d’un panneau signalétique à LED destiné à un cabinet dentaire. Ce projet a mobilisé des compétences précises en électronique, de la conception du circuit à l’assemblage final en atelier.

​Une Animation Maîtrisée

​Pour donner vie à ce panneau, j’ai conçu et monté un flasher à trois voies. J’ai personnellement accompagné le client durant la phase de câblage pour assurer une intégration parfaite des composants. Nous avons utilisé des LEDs classiques de 5 mm de diamètre, configurées pour supporter une tension stable de 12 VDC.

Une Animation Maîtrisée

​Pour donner vie à ce panneau, j’ai conçu et monté un flasher à trois voies. J’ai personnellement accompagné le client durant la phase de câblage pour assurer une intégration parfaite des composants. Nous avons utilisé des LEDs classiques de 5 mm de diamètre, configurées pour supporter une tension stable de 12 VDC.​Détails Techniques du Montage

 

​​Le cœur du système repose sur une architecture électronique robuste et fiable, dont voici les composants clés :

  1. Alimentation : Utilisation d’un transformateur 220/9 VAC, couplé à un pont de diodes pour le redressement et un système de filtrage pour une tension propre.

  2. Régulation : Intégration d’un régulateur 7805 pour garantir une tension de sortie constante et protéger les circuits intégrés.

  3. Oscillateur : Basé sur le circuit intégré HEF 4069B, permettant de générer le signal nécessaire à l’animation.

  4. Séquençage : Utilisation d’un compteur binaire HEF 4040 pour piloter l’ordre d’allumage des trois voies.

p1010054

De je suivais les cours d’informatique par correspondance avec IPI CASABLANCA.

qvzkv0viowtkr015yly5zw
qvzkv0viowtkr015yly5zw

Bienvenue dans mon atelier 12

1778870417678

Bienvenue dans mon atelier 12

​Dans cet article, je vous présente ma création : l’enseigne lumineuse « BIENVENUE ». Conçue exclusivement pour la vitrine de mon atelier, cette pièce unique n’était pas destinée à la commercialisation, mais à personnaliser mon espace de travail.

​Pour réaliser l’affichage des caractères, j’ai utilisé des LED rouges que j’ai montées en séries sur des cartes électroniques de ma fabrication. L’ensemble est dimensionné pour supporter une alimentation de 15 VDC. Concernant le branchement, le pôle commun (+) est relié à la borne positive du flasher, tandis que le pôle négatif (-) de chaque lettre est connecté à une sortie distincte de celui-ci.

​J’ai structuré le codage des animations sur deux octets : neuf bits sont extraits, soit du poids faible, soit du poids fort des données de l’EPROM. Les trois bits restants sont configurés à zéro.

​Cette carte, que j’ai entièrement conçue, repose sur une mémoire M27C1024. Ce choix technique m’a permis de simplifier considérablement mon travail en remplaçant mes anciens circuits qui nécessitaient deux EPROMs de 8 bits.

 

 

Focus Technique : Réalisation de mon enseigne « BIENVENUE »

​Je vous présente ici une enseigne lumineuse artisanale réalisée pour mon propre atelier. Ce projet est une application concrète de conception électronique personnalisée.

Conception matérielle :

J’ai assemblé les caractères alphabétiques à l’aide de LED rouges montées en série pour fonctionner sous une tension de 15 VDC. Le câblage est structuré de manière à ce que le commun (+) soit relié au flasher, chaque caractère possédant sa propre sortie négative (-) pour permettre une gestion indépendante.

Logique et Programmation :

L’animation est pilotée par un codage sur deux octets. J’utilise neuf bits (de poids fort ou de poids faible selon la configuration) provenant d’une EPROM, les bits non utilisés étant mis à l’état logique zéro.

Évolution technologique :

L’utilisation d’une puce M27C1024 a été un tournant dans ma méthode de fabrication. En intégrant ce composant, j’ai pu optimiser mes anciens designs qui utilisaient deux EPROMs de 8 bits, rendant le circuit final beaucoup plus compact et efficace.

Bienvenue

Panneau: danger travaux

1778869985573

Panneau: danger travaux 1

Assistance prêtée à mon ami Monsieur Rarid ERRAMI par montage de panneaux à feux de signalisation ralisés par led et installés à Roches Noires Casablanca au cours des travaux d’assinessement.

panneau
panneau

 

Traduction et Analyse de la Demande

Traduction :

« Installation de panneaux à feux de signalisation réalisés en LED et installés à Roches Noires, Casablanca, pendant les travaux d’assainissement. »

Analyse :

Cette phrase décrit un projet spécifique d’installation de panneaux de signalisation routière dans le quartier de Roches Noires à Casablanca. Voici une décomposition plus détaillée :

  • Panneaux à feux de signalisation réalisés en LED : Il s’agit de panneaux routiers équipés de lumières LED, une technologie d’éclairage plus efficace et durable que les ampoules traditionnelles. Ces panneaux sont utilisés pour réguler la circulation et indiquer les dangers potentiels.
  • Installés à Roches Noires, Casablanca : Le lieu précis de l’installation est le quartier de Roches Noires dans la ville de Casablanca, au Maroc.
  • Au cours des travaux d’assainissement : Ces panneaux ont été installés dans le cadre de travaux publics visant à améliorer le système d’assainissement de la zone.
  • Panneau :danger travaux
    17715061219197493661403214007868

Implications et Questions Supplémentaires

Cette information pourrait être utile pour différentes raisons :

  • Sécurité routière : Les panneaux de signalisation LED sont importants pour assurer la sécurité des usagers de la route pendant les travaux.
  • Travaux publics : Ils indiquent qu’il y a eu ou qu’il y a en cours des travaux d’infrastructure dans la zone.
  • Amélioration urbaine : Les travaux d’assainissement sont souvent liés à des projets plus larges d’amélioration de la qualité de vie dans un quartier.

Questions possibles pour approfondir le sujet :

  • Quel type de travaux d’assainissement étaient en cours ? (réseau d’égouts, traitement des eaux usées, etc.)
  • Quelle était la durée des travaux ?
  • Qui a réalisé ces travaux ? (entreprise de BTP, collectivité locale, etc.)
  • Y a-t-il eu des perturbations significatives de la circulation pendant les travaux ?
  • Quels sont les autres équipements de signalisation qui ont été utilisés ? (consignes de sécurité, barrières, etc.)

Utilisation Potentielle de cette Information

Ces informations pourraient être utilisées dans différents contextes :

  • Articles de presse locale : Pour informer les habitants des travaux en cours et de leurs impacts.
  • Rapports techniques : Pour documenter les projets d’infrastructure réalisés dans la ville.
  • Études de cas : Pour analyser l’efficacité des panneaux de signalisation LED dans des environnements urbains.
  • Sites web de la ville ou de l’entreprise de BTP : Pour communiquer sur les projets en cours et les réalisations.

En résumé, l’installation de panneaux de signalisation LED à Roches Noires, Casablanca, dans le cadre de travaux d’assainissement, est un exemple concret de l’utilisation de technologies modernes pour améliorer la sécurité routière et la qualité de vie dans les villes.

Voulez-vous que j’approfondisse un aspect particulier de cette information ? Par exemple, je peux vous fournir des informations sur les avantages des panneaux LED, les différents types de travaux d’assainissement ou les défis liés à la mise en œuvre de tels projets.