Instructions 118.406
Programme d'apprentissage de détection électronique avec le Breadboard
Dans le circuit DARLINGTON, le courant émetteur du premier transistor passe en tant que courant de base à travers le deuxième transistor.
Chaque transistor amplifie le courant, il a par exemple un facteur d'amplification du courant de ß = 80. Dans un circuit Darlington, le facteur
d'amplification des deux transistors n'est pas simplement additionné, il est multiplié. Le résultat est un facteur beaucoup plus élevé par rapport aux
circuits individuels :
Pour le circuit :
Si sous une tension de pile appliquée (jusqu'à 6V) on place le bout de son doigt sur le capteur, un courant de base passe via R1 et l'extrémité du doigt
dans le transistor T1. Il est alors passant, c'est-à dire qu'il laisse passer le courant collecteur en tant que courant de base dans le transistor T2. La résis-
tance R2 sert à limiter le courant de base de T2,
le transistor T2 laisse circuler le courant et la lampe s'allume. C'est seulement parce que l'amplification du courant des deux transistors se multiplie
que le faible courant du bout du doigt peut être utilisé comme indicateur.
Utilisation concrète du circuit dans le domaine technique :
De tels circuits de capteur dans lesquels le simple toucher du doigt est suffisant pour déclencher un processus de commutation se retrouvent dans de
nombreux appareils électroniques de divertissement.
Pour les téléviseurs, il suffit de poser son doigt et le programme change, les télécommandes sont conçues de la même façon. On trouve aussi ces
circuits de capteur dans les appareils utilisés par les personnes handicapées. En fait on trouve des circuits à capteurs dans tous les appareils électro-
niques que l'on veut utiliser sans faire trop d'efforts et avec un maximum de confort.
Le capteur temps
Essai n° 4
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Insérer un morceau de câble (15 mm) dans la colonne + et l'autre extrémité au point de connexion 2a. Placer la résistance R entre 2b et 4b. Insérer
l'anode de la LED en 4c et la cathode à la connexion 6c. Insérer le transistor 1 comme suit : collecteur au point de connexion 6b, émetteur en 8d et
base en 9b. Placer le condensateur entre 8c (-) et 11e (+). Placer la résistance R1 entre 9c et 11d. Déployer un câble de connexion (35 mm) du pôle + au
8e . Insérer un câble (100 mm) en 11b et un câble (100 mm) au niveau du +. Ces deux câbles font office d'interrupteur à bouton poussoir.
Fonction :
La tension de pile (jusqu'à 6V) est appliquée, la lampe ne s'allume pas. Si maintenant l'on fait se toucher les câbles du bouton poussoir , un courant de
base circule via la résistance dans le transistor, ce dernier laisse passer le courant et la lampe s'allume.
En même temps le condensateur se charge soudainement. Une fois les câbles du bouton poussoir séparés, la lampe reste allumée. Pourquoi ?
Le condensateur chargé se décharge maintenant via la résistance et la jonction base-émetteur du transistor. Avec la décharge le courant diminue et
la lampe éclaire de moins en moins, jusqu'à ce que le transistor ne laisse plus passer le courant et que la lampe s'éteigne. La durée de la décharge dé-
pend de la taille du condensateur et de la résistance. Par exemple, un condensateur plus grand tiendra la lampe allumée plus longtemps alors qu'une
petite résistance réduira le temps de luminosité, parce que le condensateur peut se décharger plus vite.
Utilisation concrète du circuit dans le domaine technique :
De tels circuits sont utilisés dans le domaine technique à chaque fois que l'on a besoin de rythmes réguliers. Par exemple un cadenceur pour les sys-
tèmes de clignotement, les allumages et extinctions automatiques après un certain temps (éclairage de la cage d'escalier), les programmes horaires
des machines à laver, le débit de circulation des données dans un ordinateur, les minuteries dans les jeux électroniques, etc.
On peut utiliser ce circuit pour limiter le temps de réflexion dans les jeux de devinettes ou aux échecs. Une autre possibilité est de l'utiliser pour
limiter le temps de marche d'un moteur sur les modèles réduits de bateau ou d'avion.
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ßème = ß1 x ß2 (80 x 80 = 6400)
R
130 Ohm
R1
1,8 KOhm
LED
rouge
1,8 KOhm
130 Ohm