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Electrique générale et réparation des cartes mère et des ordinateurs et TV , paraboles et téléphones.

M-E-S :Conception d'une carte de commande d'un système d'eau chaude                 ------------------ Rapport du projet...
28/02/2016

M-E-S :Conception d'une carte de commande d'un système d'eau chaude
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Rapport du projet de fin d'étude
http://adf.ly/1XbE3r
Le schéma de la carte et le typon (ISIS-ARES)
http://adf.ly/1XbE0V
programme du PIC16F876 (mikropascal+.hex)
http://adf.ly/1XbDwo
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Il existe sur le marché plusieurs modèles de système de régulation de température, mais l'originalité de notre étude est d'essayer de rendre la réalisation plus simple et surtout moins coûteuse. Un tel système peut être piloté numériquement à l'aide d'un microcontrôleur qui peut être développé en langage machine (assembleur par exemple) ou en un langage évolué (micro pascal).

M-E-S :Système de caractérisation d'un champ photovoltaïque                     --------------------------Rapport du pro...
28/02/2016

M-E-S :Système de caractérisation d'un champ photovoltaïque
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Rapport du projet de fin d'étude :
http://adf.ly/1XbB7v
Le schéma et typon de la carte de la carte de commande (ISIS-ARES) :
http://adf.ly/1XbBA2
programme en C +.hex :
http://adf.ly/1XbBJ0
interface graphique (acquisition des donnée sur PC) :
http://adf.ly/1XbBmZ
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Ce projet consiste à concevoir un système électronique de caractérisation d'un champ photovoltaïque basé sur la commande de charge et décharge d'un condensateur branché aux bornes d'un champ photovoltaïques. Ce système nous permettra de caractériser un champs photovoltaïque de 2.5 KW. et de transmettre les données à un PC

28/02/2016

M-E-S :Aménagement et réalisation des maquettes didactiques pour le laboratoire d'automatisme industriel
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Rapport du projet de fin d'étude et le fascicule des TP
http://adf.ly/1Xb8yc
Le schéma électrique de la carte de commande
http://adf.ly/1Xb8UG
Programme du µC + un schéma de simulation
http://adf.ly/1Xb9B1
Diapositives de la soutenance
http://adf.ly/1Xb9Ic
Travaux à faire :
-Réalisation d’un banc de « commande d’une station de pompage commandée par l’automate STX-3722 » :
-Choix du mode de fonctionnement.
-Programmation.
-Montage du banc sur grille.
-Mise en service et essai.
-Préparation d’un fascicule de TP.
Réalisation d’un banc de « commande de deux chariots commandée par l’automate TSX -3722 » :
-Choix du mode de fonctionnement.

03/10/2015

Service maintenance:
Electrique générale et réparation des cartes mère et des ordinateurs et TV , paraboles et téléphones.

M-E-S : Éoliennes et aérogénérateurs - Guide de l'énergie éolienne:Si vous comptiez planter une éoliennes de pompage dan...
02/10/2015

M-E-S : Éoliennes et aérogénérateurs - Guide de l'énergie éolienne:
Si vous comptiez planter une éoliennes de pompage dans votre jardin éloigné de toute source d'électricité. Que vous êtes perdu dans la montagne avec votre élevage de chèvres et que vous voudriez quand même pouvoir vous lobotomiser avec la télé. Ou si vous voulez simplement bien connaitre le fonctionnement d'une éolienne.
Alors ce livre est fait pour vous.
Guy Cunty est un spécialiste des petites éoliennes de productions électriques et de pompages et décrit dans ce livre tous les paramètres à connaitre pour installer les éoliennes.
Après avoir lu ce livre, les petites éoliennes n'aurons plus de secret pour vous, du choix du rotor au dimensionnement des batteries en passant par les méthodes de régulations vous maitriserez tout.
Ce livre reste néanmoins très technique et il ne faut pas avoir peur des courbes et des formules mathématiques pour s'y mettre.

M-E-S : La mesure du soleilPour mesurer la puissance solaire on mesure le courant de court circuit ainsi que la tension ...
02/10/2015

M-E-S : La mesure du soleil
Pour mesurer la puissance solaire on mesure le courant de court circuit ainsi que la tension de circuit ouvert du panneau photovoltaïque. On utilise pour cela un transistor MOS qui permet de commuter le panneau solaire en court circuit ou en circuit ouvert.
On mesure la tension Vv en le branchant sur un convertisseur analogique numérique de l'Atmega à travers un filtre anti-repliement. Et on mesure le courant qui traverse la résistance R1 au moyen d'un amplificateur différentiel que l'on branche ensuite sur un deuxième convertisseur analogique numérique de l'atmega.

M-E-S : La mesure du ventLe schéma pour la mesure du vent est relativement simple. En effet l'anémomètre se présente sou...
02/10/2015

M-E-S : La mesure du vent
Le schéma pour la mesure du vent est relativement simple. En effet l'anémomètre se présente sous la forme d'un interrupteur dont la vitesse de commutation dépend du vent. Il suffit donc de le brancher sur une entrée d'interruption (INT0) de l'Atmega, avec une résistance de tirage, pour compter les coups.
Les broches vent1 et vent2 sont les broches de l'anémomètre et la broche vent se branche sur l'entrée d'interruption de l'atmega.

M-E-S : Alimentation THT (Sur secteur 230 Vac, sortie 5000 Vcc )Présentation-----------------------Cette alimentation pr...
25/09/2015

M-E-S : Alimentation THT (Sur secteur 230 Vac, sortie 5000 Vcc )
Présentation-----------------------
Cette alimentation produit une tension de quelques 5000 volts à vide, à partir de la tension 230 Vac du secteur. Son usage premier est la production d'ions négatifs, par le bais de petites "antennes" pointues
Fonctionnement :------------------------
Le schéma montre un ensemble de cellules diodes / condensateurs montées en série, chaque cellule augmentant la tension d'environ 300 V.
La tension de 230 Vac appliquée à l'entrée du multiplicateur de tension, est progressivement augmentée par chaque cellule diodes / condensateurs. Elle finit par atteindre une valeur d'un peu plus de 5000 V sur l'anode de la dernière diode (D16). La montée en tension est progressive, du fait que les condensateurs sont déchargés au moment de la mise sous tension : la tension de 5000 V est obtenue au bout de quelques secondes.

M-E-S : Régulation simple pour moteurPrésentation-----------------------Cette réalisation très simple, destinée à permet...
25/09/2015

M-E-S : Régulation simple pour moteur
Présentation-----------------------
Cette réalisation très simple, destinée à permettre la variation de la vitesse d'un petit moteur à courant continu, est loin de ce qui se fait de mieux. N'utilisez pas ce montage pour un moteur dont le courant nominal est élevé, car le rendement n'est pas assez bon. Pour un moteur de puissance moyenne ou forte, il est fortement recommandé d'opter pour un régulateur dont le principe est basé sur le découpage de la tension d'alimentation, et sur l'ajustage de la largeur d'impulsion des crénaux (MLI, Modulation à Largeur d'Impulsion ou PWM, Pulse Width Modulation), dont le rendement et la souplesse de réglage sont bien meilleurs. Considérez le montage qui suit plus comme un montage d'initiation qu'autre chose, et soyez bien conscient qu'il peut très bien ne pas vous apporter satisfaction. Pour de meilleurs performances, préférez un montage à modulation de largeur d'impulsion,
Fonctionnement :---------------------------
Le potentiomètre, monté ici en classique diviseur de tension, permet de prélever une fraction plus ou moins importante de la tension d'alimentation (de 0V à la tension de l'alim). Comme il n'est pas possible (ou tout du moins pas conseillé du tout) de relier le moteur directement aux bornes du potentiomètre, un transistor (Q1) a été ajouté. Ce dernier fait office de "tampon", en amplifiant le courant qui transite sur la base pour le restituer "renforcé" sur son émetteur. Comme le courant de base est faible, il est possible d'utiliser un potentiomètre de valeur plus élevée (sans le transistor, le potentiomètre ne devrait faire que quelques dizaines d'ohms et présenter une puissance dissipable importante). Le transistor à employer devra être de type moyenne puissance (tel le 2N1711). Un transistor faible puissance de type 2N2222 ou BC107 ne supporterait peut-être pas le choc à vitesse de moteur réduite.

M-E-S:  Détecteur humidité  Le détecteur d'humidité décrit ici permet d'allumer une led en présence ou en l'absence d'hu...
25/09/2015

M-E-S: Détecteur humidité

Le détecteur d'humidité décrit ici permet d'allumer une led en présence ou en l'absence d'humidité. En remplaçant la led par un relais, de nombreuses applications peuvent être envisagées : commande d'arrosage automatique de plantes, avertisseur de débordement d'un récipient (qui pourrait bien être une baignoire), etc. Pour la détection, le circuit fait usage d'un capteur réalisé sur circuit imprimé, et une tension continue est utilisée entre les deux électrodes du capteur, afin de simplifier le schéma. Contrairement à l'utilisation d'une tension alternative, comme cela est fait avec le détecteur d'humidité 001, l'oxydation des électrodes peut être plus rapide avec ce montage. Le montage ne fait appel qu'à des composants courants, que vous pouvez vous procurer sans aucune difficulté. Il est possible de faire encore plus simple, en employant des transistors de type MOSFET.
Fonctionnement :---------------------------
Ce montage repose sur une polarisation "incomplète" de la base du transistor Q1 : la base est en effet reliée au pôle positif de l'alimentation, au travers d'un capteur dont la résistivité dépend de ce qui fait contact entre deux électrodes A et B. Eau, terre, mais pas feu s'il vous plait. Afin d'éviter que tout contact direct et accidentel entre les deux électrodes ne provoque la destruction du transistor Q1, une résistance R1 de limitation de courant est ajoutée. Sa valeur est assez faible pour être marginale devant la résistance du capteur, mais assez élevée pour que le courant de base maximal soit supportable. Voyons donc ce qui se passe dans les deux cas extrêmes : quand les électrodes A et B du capteur CAPT01 sont totalement isolées, et quand elles sont franchement en contact.

26/07/2015

يقول امين رغيب أنه سيفجر يوم غد الاثنين، “قنبلة” تجعل المغاربة يتحدثون لمدة 24 ساعة على مدار الأسبوع، من دون انقطاع، وبشكل “قانوني وسليم”.

M-E-S: schéma minuterie pour cage d’escalier------------------------------------------------------------------Voici une ...
15/07/2015

M-E-S: schéma minuterie pour cage d’escalier
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Voici une minuterie simple dont la précision n’est pas extrême mais qui pourra être utilisée pour retarder l’extinction d’une ampoule. Au labo, nous l’avons testée pour commander l’éclairage d’une cage d’escalier.

Pour alimenter les deux circuits intégrés IC1 et IC2, le transistor TR1 et l’optocoupleur OC1, en faisant l’économie d’un transformateur pour abaisser la tension du secteur 220 volts sur 12 volts, nous avons employé la résistance R1, le condensateur C1 et la diode zener DZ1.

Comme ce circuit est sensible aux parasites du secteur, il faut nécessairement placer sur l’entrée une varistance de 270 volts (voir VR1).
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En appuyant sur le bouton poussoir P1, la broche 9 d’IC1-C (un quart de 4001) passe au niveau logique 0 et la broche 10 au niveau logique 1.

Le niveau logique 1 présent sur la broche 10 permet au transistor TR1 de devenir conducteur,
ce qui a pour effet d’exciter le triac par l’intermédiaire de l’optocoupleur OC1.

Simultanément, par l’intermédiaire de la porte IC2-D, sur la broche 12 d’IC1, parvient un niveau logique 0 et avec ce niveau, son oscillateur interne commence à osciller.

Après environ 7 minutes, sur sa broche 2, nous avons un niveau logique 0, lequel atteignant le monostable formé par IC2-A et IC2-B permet de commuter la broche 10 d’IC2-C sur un niveau logique 0. Ainsi, la tension de polarisation de la base du transistor TR1 se trouve coupée. Dans ces conditions, le triac n’étant
plus excité, la lampe s’éteint.
Pour faire varier le délai avant l’extinction de la lampe, il convient de modifier les valeurs des résistances R2 et R3 et du condensateur C2. A ce propos, nous vous conseillons de vous aider des formules relatives au 4060 que vous trouverez sans problème sur l’Internet (dans les data sheet constructeur).

Liste des composants :
R1 = 100 Ω 1/2 W
R2 = 1 MΩ
R3 = 100 kΩ
R4 = 100 kΩ
R5 = 10 kΩ

R6 = 1 kΩ
R7 = 10 kΩ
R8 = 4,7 kΩ
R9 = 820 Ω
R10 = 1 kΩ
C1 = 330 nF 400 V
C2 = 470 nF pol.
C3 = 10 μF électr.
C4 = 220 μF électr.
C5 = 100 nF pol.
C6 = 10 μF électr.
DS1 = Diode 1N4148
DS2 = Diode 1N4148
DZ1 = Zener 12 V 1 W
VR1 = Varistor 270 V
F1 = Fusible 2 A
IC1 = CMOS 4060
IC2 = CMOS 4001
TR1 = NPN quelconque
TRC1 = Triac 5 A
OC1 = Optotriac
MCP3020
P1 = Poussoir

Address

Casablanca
20280

Telephone

0619525645

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