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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.

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Monostable NE 555

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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/

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 .