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178. - Convertisseur Digital / Analogique pour Générer un Signal Triangulaire 

Leçons Théoriques et Pratiques Digitales
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Bonjour,
Dans la quarante neuvième pratique, nous allons examiner d’un Convertisseur Digital / Analogique pour Générer un Signal Triangulaire.
Les applications des convertisseurs D/A sont multiples, il est possible par exemple de les utiliser pour générer des signaux de formes très diverses. Il suffit d’envoyer une séquence de nombres binaires adéquats sur l’entrée.
De nombreux circuits de commandes pour les processus industriels, ainsi que la téléphonie et l’enregistrement numérique se basent sur ce principe.
Une application spectaculaire est la génération de signaux sonores. Pratiquement tous les instruments musicaux électroniques sont réalisés à l’aide de circuits digitaux, et généralement commandés par un microprocesseur.
Avec cette expérience, vous allez générer un signal triangulaire et reproduire le son correspondant à l’aide du haut-parleur.
Réalisation du Circuit
a) Conservez l’ensemble du montage précédent (les composants restent à leur place), en éliminant seulement les liaisons entre les quatre résistances d’entrée R1, R2, R3, R4 et les quatre contacts SW0, SW1, SW2 et SW3.
b) Insérez sur la matrice les circuits intégrés MM 74C193, (compteur / décompteur synchrone), MM 74C154 (décodeur 4 voies vers 16), MM 74C74 (double bascule D), et MM 74C00 (4 portes NAND), en les disposant comme indiqué figure 10 et le MM 74C14 (double bascule de Schmitt) que si vous faites le montage sur l’Arduino.
c) Effectuez les liaisons indiquées dans cette même figure.
Le schéma électrique du circuit réalisé est donné figure 10.
Essai de fonctionnement
a) Mettez SW0 sur la position 1.
b) Branchez la pile et mettez le simulateur ou l’Arduino sous tension.
L’afficheur DIS0 indique 0, car l’entrée Clear du compteur est activée.
c) Mettez SW0 sur la position 0.
d) Appuyez et relâchez le bouton-poussoir inverseur P0, L0 s’allume pour indiquer que le compteur s’incrémente de 0 à F, ou bien se décrémente de F à 0 lorsque la LED L7 s’allume, suivant l’état logique de la bascule MM 74C74. Si sa sortie Q est à l’état 1, le compteur s’incrémente, si sa sortie Q se trouve à l’état 0, le compteur se décrémente.
e) A l’aide du contrôleur, vérifiez la tension en sortie du convertisseur broche 10 du Circuit Intégré LM747. Lorsque le compteur s’incrémente de 0 à F, la tension varie de 0 volt à + 3,75 volts, comme indiqué dans le tableau de l’expérience précédente de la vidéo numérotée 308. Lorsque le compteur se décrémente de F à 0, la tension varie de + 3,75 volts à 0 volt, comme ci-après :
L’afficheur DIS0, indiquent les tensions suivantes sur la broche 10 du LM747 lors de l’incrémentation :
Chiffre de l’afficheur 0 = 332 mV soit 0,3 Volt ; tension d’offset
Chiffre 1 = 552 mV soit 0,5 Volt
Chiffre 2 = 815 mV soit 0,8 Volt
Chiffre 3 = 1,04 Volt
Chiffre 4 = 1,21 Volt
Chiffre 5 = 1,44 Volt
Chiffre 6 = 1,67 Volt
Chiffre 7 = 1,90 Volt
Chiffre 8 = 2,16 Volts
Chiffre 9 = 2,39 Volts
Lettre A = 2,64 Volts
Lettre B = 2,94 Volts
Lettre C = 3,05 Volts
Lettre D = 3,27 Volts
Lettre E = 3,52 Volts
Lettre F = 3,74 ou 3,75 Volts et L7 est allumée pour indiquer la décrémentation inverse de 3,75 Volts à 270 mV selon l’étalonnage de vos appareils de mesure.
f) Débranchez la pile et mettez le simulateur ou l’Arduino hors tension.
Vous allez maintenant modifier le circuit pour obtenir un fonctionnement automatique.
g) enlevez la liaison entre la broche 4 du circuit intégré MM 74C00 et le contact P0 Front descendant à l’emplacement de mon crayon noir.
#MonMoisSurRU-vid #SciencePhysique #Electronique #DigitalesPortes
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Daniel

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21 июн 2024

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