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Opitec 118381 Mode D'emploi page 16

17 essais élémentaires électroniques avec plaque d'essai de montage

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Instructions 118.381
17 essais élémentaires électroniques avec Breadboard
D'après le schéma du circuit on peut voir que les deux transistors Darlington et le transistor normal sont reliés en un circuit Darlington cinq étapes.
Vous aurez certainement déjà compris que ce circuit sera sensible au courant même le plus faible.
ATTENTION !
Le fil désigné comme la sonde de la borne 12c ne doit jamais être en contact avec une partie sous tension. Les transistors ne survivraient pas ! Le fil
sonde doit donc être dans tous les cas (sauf pour l'extrémité qui est dans la borne 12c)
isolé . Mettez l'appareil sous tension. Maintenant prenez un morceau de plastique (par exemple, une équerre), frottez la brièvement sur vos vête-
ments, rapprochez la du fil sonde et retirez la d'un coup. Vous remarquerez que la LED s'allume à chaque fois que le plastique est éloigné de la sonde.
Comment cela est-il possible, alors que la sonde n'est pas connectée ? Il est clair que la LED ne s'allume que quand le premier transistor reçoit le cou-
rant de base. Par conséquent il doit bien y avoir du courant qui circule dans la sonde.
Lorsque vous avez frotté l'équerre en plastique sur vos vêtements, ça a libéré des électrons à la surface du tissu et ça c'est ainsi chargé positivement.
C'est pourquoi lorsque l'on s'approche du fil de la sonde les électrons du fil sont attirés. Si la pièce en plastique est ensuite retirée soudainement, les
électrons retournent dans le fil, et cela signifie qu'un courant circule dans le fil de la sonde. Bien que ce courant soit infiniment petit, il suffit dans ce
circuit Darlington à cinq niveaux pour faire s'allumer la LED.
Essai n° 15 : la "boîte à grincements"
Essai n°14
Placer la résistance R2 (39 kOhm) entre 2a et + . Insérer la résistance R1 (22 kOhm) entre 3a et +. Placer la résistance R3
(1 Mohm) entre 5a et +. Insérer le condensateur C1 entre 5b et 8b. Insérer le condensateur C2 entre 2b et 3b. Placez un câble de connexion(25mm) entre
2d et 10d. Placez un câble de connexion (25mm) entre 8a et 15a. Connecter le transistor T1 comme suit : la base en 5c, le collecteur en 3c, et l'émetteur
en 7c. Connectez le transistor T2 comme suit : la base en 10c, le collecteur en 8c et l'émetteur en 12c. Insérer l'anode de la LED en 17d et la cathode
en 15d. Insérer la résistance R (120 ohms) entre + et 18a. Insérer la deuxième résistance R (120 ohms) entre + et 18b. Insérer un câble de connexion
(40mm) entre 7e et - , insérer un câble de connexion (30mm) entre 12e et - . Insérez et connectez un câble de connexion (100mm) du 18c à l'enceinte
et du 17c à l'enceinte.
Tout d'abord, observez le schéma du circuit et comparez-le avec celui de l'expérience 10. Vous reconnaîtrez sûrement la grande similitude avec le
double clignotant. Comme dans l'expérience 11, le haut-parleur est utilisé comme signal ou alarme sonore.
Les condensateurs sont beaucoup plus petits ici. C'est pourquoi les flux de courant dans le circuit iront beaucoup plus vite, cela se calcule en milliers
de fois par seconde. La conséquence est que la membrane du haut-parleur vibre tout aussi vite. Vous n'entendrez alors plus des grésillements éparses
mais un réel son. Comme la LED est parcourue par le même courant, elle s'allume aussi quelques milliers de fois par seconde et redevient sombre
tout aussi souvent. Puisque notre oeil ne fonctionne pas si vite, nous ne remarquons rien et ne voyons que la LED allumée.
Pour que la "boîte de grincements" grince, vous devez connecter uniquement "l'entrée" avec le plus. Vous pouvez le faire avec un fil. Sinon il suffit de
toucher l'entrée d'une main et le (+) de l'autre main.
Remarque : Les deux résistances 120 ohms sont ici connectées en parallèle et fonctionnent comme une résistance 60 ohms.
16
120 Ohm
Entrée
39 kOhm
1 MOhm
22 kOhm
R2
R3
R1
1000pF
4700pF
T1
4700pF
1000pF
+
-
22 kOhm
39kOhm
T2
1 MOhm
LED
rouge
120 Ohm
BC517

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