Difference between revisions of "Formations:Electronique:Initiation"

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(Notions fondamentales d'électronique)
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Sans prérequis particulier, cette formation aborde:
 
Sans prérequis particulier, cette formation aborde:
* l'electricité
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* l’électricité
 
* notions fondamentales
 
* notions fondamentales
 
* notions requises pour comprendre un montage/schéma usuel
 
* notions requises pour comprendre un montage/schéma usuel
  
Cette formation est prevue pour être animée au lab. Il est envisageable de suivre le plan en autoformation (mais pour l'instant, cette page nécessite d'être étoffée).  
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Cette formation est prévue pour être animée au lab. Il est envisageable de suivre le plan en autoformation (mais pour l'instant, cette page nécessite d'être étoffée).  
  
Le slide-pack est en cours de creation et sera mis à disposition ici prochainement.  
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Le slide-pack est en cours de création et sera mis à disposition ici ultérieurement.  
  
 
== Introduction ==
 
== Introduction ==
Plan de la formation/Organisation/infos pratiques
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Organisation et infos pratiques : matériel, durée, ...
  
Electricité et electronique omniprésents ; fondamentaux pour une majorité de projets au lab ; et pourtant... un peu mystérieux... et pourtant pas si compliqué!  Notions/plan d'abordage:
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=== Pourquoi cette formation ===
* C'est quoi au juste l'électricité ? Phénomènes physiques sous-jacents.
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L'électricité et par extension l'électronique sont omniprésentes aujourd'hui. En particulier, une majorité de projets au lab nécessitent une forme de compréhension de ces notions. Même si à peu près tout le monde sait vaguement de quoi on parle, il n'est pas facile d'aborder avec précision ces sujets, tout en restant accessible à tous.
* Notions de courant, tension ; de continu et d'alternatif ; de circuit et schéma ; Loi d'Ohm et caractéristiques d'un composant.
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* Notions requises pour comprendre les schémas usuels:  parallèle et série ; lois de Kirshoff (loi des mailles, loi des noeuds) ; puissance et thermique ; diodes et caractéristiques non linéaires
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Ceci sans oublier les outils classiques: multimètre, alimentation stabilisée, oscilloscope.
 
  
On va faire/dépouiller/analser un systeme d'éclairage de vélo.
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== Plan ==
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On va aborder l'électricité et l'électronique en trois temps :
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* C'est quoi au juste l'électricité ?
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** historique de sa découverte, et phénomènes physiques
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** la théorie: charge électrique et électromagnétisme
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** quel intérêt? quels usages?
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** outil: multimètre
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* Notions fondamentales:
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** courant/tension
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** circuit électrique et schéma
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** continu/alternatif
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** caractéristique d'un composant et loi d'Ohm
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** outil: alimentation stabilisée
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* Schémas usuels:
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** montage parallèle et série
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** lois de Kirshoff (loi des mailles, loi des nœuds)
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** aspects puissance, thermique, énergie et ordres de grandeurs
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** diodes et caractéristiques non linéaires
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** outil: oscilloscope
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On va concevoir et réaliser un système d'éclairage de vélo : phares et veilleuse, allumage feux arrières lors de freinages, clignotants.
  
  
 
== Chapitre 1 : C'est quoi l'électricité ? ==
 
== Chapitre 1 : C'est quoi l'électricité ? ==
Phénomènes physiques sous jacents. Approche historique, eg comment on a découvert l'electricité & les atomes... et effets "naturels" observables.
+
En utilisant l'angle des phénomènes physiques associés puis de la théorie la plus stricte, on va tenter de mieux comprendre ce qu'est l'électricité, comment elle se comporte et à quoi elle peut servir:
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* historique, et comment on l'observe
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* en théorie, c'est quoi
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* quel intérêt? quels usages?
  
Comment on crée/stock/transporte de l'électricité (piles, réseau secteur électrique, transformateur pour conversion, etc etc).
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Outil: le multimètre.
  
Pratique: découverte du multimetre..? oscillo? Pas grand chose sur not pov vélo! mais toujours une pile... une prise 220v (dont try this at home :P)
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=== Phénomènes physiques observables et tâtonnements historiques ===
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Approche historique pour présenter les choses, c'est à dire comment on a découvert l’électricité & les atomes. Les phénomènes physiques observables:  
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* éclairs
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* électricité statique
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* électromagnétisme
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* réactions chimiques
  
=== Partie 1 ===
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=== La théorie ===
=== Partie 2 ===
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Après de nombreux tâtonnements historiques, reprenons à la base, en fonction de l'état actuel des connaissances: l'électricité, c'est le déplacement de charges.
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* notion fondamentale de charge électrique : https://fr.wikipedia.org/wiki/Charge_%C3%A9lectrique
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* potentiel électrique: https://fr.wikipedia.org/wiki/Potentiel_%C3%A9lectrique
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* particule vecteur de charge la plus connue: l'électron. https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectron Rapports avec la structure atomique. Autres vecteurs de charge: les ions.
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* Au final, l'étude de tout cela forme la branche de la physique qu'on appelle électromagnétisme: https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectromagn%C3%A9tisme ; champ et force électrique: https://fr.wikipedia.org/wiki/Champ_%C3%A9lectrique champ et force magnétique https://fr.wikipedia.org/wiki/Champ_magn%C3%A9tique
  
== Chapitre 2 : circuits simples ==
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Pas facile à visualiser... on peut utiliser une analogie qui compare la charge avec la masse.
Mouvements d'électrons: notion de circuit (rappel: cause ddp générée par electromag ou chimique, ou statique)
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* Dans un cours d'eau: goutte d'eau a une masse, à une altitude donnée.
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* Dans un courant électrique: chaque porteur de charge a une charge, à un potentiel donné.
  
  
On rend intelligibles ces circuits et les phénomènes grace à diverses notions caractéristiques gros grain pertinentes: de courant, de tension, de ddp. parallele avec l'eau (un peu bancal...)
 
  
Notion/régime différent de continu et d'alternatif : ca se comporte pas pareil... domaines différents.
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=== Quel intérêt ? quels usages ? ===
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Tout l'intérêt de l'électricité est dans ses interactions avec d'autres forces physiques, et en particulier l'énergie mécanique. L'électricité a l'avantage d'être un vecteur d'énergie très pratique : on peut stocker et transporter l'électricité beaucoup plus facilement que l'énergie mécanique.
  
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Comment on crée/stocke/transporte de l'électricité:
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* phénomènes chimiques, statiques, électromagnétiques => batterie, foudre, moteur
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* conducteurs électriques (fils, ...) et réseau secteur électrique
  
Toujours pour capter ce dont on parle sans regarder chaque électron et atome: notion de modèle/schématique.  
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Habituellement, ce qui nous intéresse dans l'électricité, c'est le déplacement de charges, plutôt qu'une accumulation de charges.
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=> courant/tension ; effets électromagnétiques (moteurs)
  
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On se sert de l'électricité pour faire tout un tas de conversions:
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* transformation d'énergie mécanique en énergie électrique dans une centrale, distribution dans un réseau électrique, puis utilisation pour faire tourner un moteur électrique (conversion dans l'autre sens)
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* apport d'énergie électrique pour modifier l'état chimique d'une pile lors de son rechargement, puis modification de l'état chimique d'une pile lorsqu'on en tire de l'énergie électrique pendant sa décharge. A noter que lorsqu'on charge la pile, on utilise au départ de l'énergie mécanique (à travers le réseau de distribution secteur), et souvent, on utilise à nouveau de l'énergie mécanique à la fin (moteur électrique).
  
Loi d'Ohm et caractéristiques d'un composant.
 
  
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Il est primordial de bien comprendre la différence entre la puissance électrique (exprimée en Watts) et l'énergie (exprimée en Watts heure, même si ce n'est pas l'unité 'rigoureuse'). Exemple: un moteur de compresseur de frigo consomme lorsqu'il fonctionne 150W. S'il est en marche pendant une heure, il aura consommé 150Wh d'énergie. A noter qu'on convertit donc 150Wh d'énergie électrique (issue du réseau électrique) en énergie mécanique (compression du gaz dans le frigo pour le mécanisme de refroidissement).
  
Pratique: multimetre & alim stable: caractéristique d'une résistance, mesure courant/tension.
 
  
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On fait parfois la distinction entre électricité et électronique: l'électronique est l'exploitation de l'électricité pour effectuer un transfert d'informations. L'électricité est le phénomène général, et parfois compris par opposition à l'électronique : lorsque l'électricité n'est utile que par le transfert d'énergie et pas d'information.
  
Velo: ajouter des leds et faire les veilleuses/eclairages statiques (eg truc simple: batterie, switch, résistance, leds)
 
  
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En effet, l'électricité, au delà du transport d'énergie/de puissance, peut servir au transport d'informations. Deux grands modes de fonctionnement sont utilisés: information numérique (présence ou absence d'électricité) ou analogique (niveau de tension ou de courant). On parle dans un cas d'électronique numérique (ou digitale, par anglicisme), et d'électronique analogique de l'autre. Il existe encore d'autres subdivisions de l'électronique : électronique de puissance et électrotechnique (forte puissance, conversions d'énergie), électronique HF (hautes fréquences) ou RF (radio fréquences), microélectronique (miniaturisation de composants électronique), ... chacun de ces domaines emploie les même phénomènes physiques et repose sur les même règles fondamentales, que nous allons voir dans les chapitres suivants.
  
=== Partie 1 ===
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Voir électronique niveau 2: analogique, électronique niveau 2: numérique, et autres formations.
=== Partie 2 ===
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== Chapitre 3 : circuits usuels ==
 
La plupart des schéma/circuits ne sont pas des boucles simples: branches parallèle et série
 
  
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Pratique: découverte du multimètre, notamment pour mesurer la tension et le courant.
  
Lois de Kirshoff (loi des mailles, loi des noeuds) (avec exemples, etc etc)
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== Chapitre 2 : notions fondamentales ==
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* Notions fondamentales:
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** détails sur courant/tension
  
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** circuit électrique et schéma
  
Pour aller plus loins/limites: d'autres cas pourris/ou les modeles simplistes ne marchent pas/ne suffisent pas: considérations de puissance et thermique, de résistance interne batterie, etc...
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** caractéristique d'un composant et loi d'Ohm
  
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Outil: alimentation stabilisée
  
Autre exemples: diodes et caractéristiques non linéaires ; autres composants avec des comportements phunkys (et donc intéressants) : bobines, condensateurs, transistors... y compris quand on en met PLEIN (électronique numérique: autre topic, renvoi vers la formation en question).
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Pratique: circuit d'allumage du phare avant ; veilleuses. Circuit de feu arrière de freinage.
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=== courant/tension ===
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*déplacement de charges (additivité, conservation). Phénomènes physiques intéressants liés au déplacement de charge: electromag, information.
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*analogie avec l'eau: débit et pression.
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*courant/tension: unités, ordres de grandeur
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*continu/alternatif.
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=== circuit électrique et schéma ===
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*Mouvements d'électrons: notion de circuit (rappel: cause ddp générée par electromag ou chimique, ou statique).
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*Notion de modèle/schématique.
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*qu'est ce qui "impose" le déplacement des charges et donc tension/courant? comprendre et prévoir.
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Pratique: alim stable
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=== caractéristique d'un composant et loi d'Ohm ===
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Notion de composant/dipole/quadripole ; modélisation pour réfléchir/choisir le comportement, anticiper ce qu'il va se passer. Relations entre tensions et courant pour différents bidules.  
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Exemple: une résistance.
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Pratique: caractéristique d'une résistance
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== Chapitre 3 : circuits usuels ==
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La plupart des schéma/circuits ne sont pas des boucles simples, mettent en oeuvre différents composants, aux caractéristiques parfois complexes.
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* Schémas usuels:
 +
** montage parallèle et série
 +
** lois de Kirshoff (loi des mailles, loi des nœuds)
 +
** aspects puissance, thermique, énergie et ordres de grandeurs
 +
** diodes et caractéristiques non linéaires
 +
** capteurs: phénomène physique avec un impact électromagnétique: permet de capter. Voir électronique niveau 2: analogique.
 +
** outil: oscilloscope
 +
 
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=== Parallèle et série ===
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=== Lois de Kirshoff ===
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Lois de Kirshoff (loi des mailles, loi des noeuds) (avec exemples, etc etc)
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=== Puissance, thermique, etc ===
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Pour aller plus loins/limites: d'autres cas pourris/ou les modeles simplistes ne marchent pas/ne suffisent pas: considérations de puissance et thermique, de résistance interne batterie, etc...
  
 +
=== diodes et caractéristique non linéaire ===
 +
Autre exemples: diodes et caractéristiques non linéaires ; autres composants avec des comportements phunkys (et donc intéressants) : bobines, condensateurs, transistors... y compris quand on en met plusieurs (circuit intégré genre NE555), voire PLEIN : électronique numérique. Autres sujets, renvois vers formations correspondantes.
  
pratique: toujours multimetre/alim stable... outils de cablage, maybe?
+
Outil: oscilloscope... ou pas?
  
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Velo: batterie, switchs, résistances, leds
 +
* ajouter des leds et faire les veilleuses/eclairages genre phares
 +
* ajouter un circuit pour allumer feu arrière lors du freinage
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* clignotants: on est un peu embêtés: 555... ou pas.
  
 
velo: logique de clignotants (à la main.... mode volta :P) avec branche avant/arriere ; logique veilleuse/feu (eg phare avant, ou frein/veilleuse sur arriere) => switchs, parallèle, série, intensités (eg plus fort quand freine ou appel de phare... sur le meme truc!).
 
velo: logique de clignotants (à la main.... mode volta :P) avec branche avant/arriere ; logique veilleuse/feu (eg phare avant, ou frein/veilleuse sur arriere) => switchs, parallèle, série, intensités (eg plus fort quand freine ou appel de phare... sur le meme truc!).
  
=== Partie 1 ===
 
=== Partie 2 ===
 
  
 
== Conclusion ==
 
== Conclusion ==
Cette formation a permis {Résumé}:  
+
Cette formation a permis:  
* Chapitre 1
+
* de mieux comprendre ce qu'est l'électricité
* Chapitre 2
+
* d'aborder les notions fondamentales
* Chapitre 3
+
* d'examiner les circuits simples
  
 
La suite (par exemple) :  
 
La suite (par exemple) :  
 
* Animer vous meme cette formation!  
 
* Animer vous meme cette formation!  
* autres formations...
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* autres formations: électronique numérique, analogique (lvl2: NE555, ampli op), puissance (transistors? moteurs?)
  
 
=> Critiquez la formation, appropriez vous le contenu.  
 
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Notions fondamentales d'électronique

Cette formation, en utilisant le prétexte d'ajouter un système d'éclairage sur un vélo, permet de découvrir ce qu'est l'électricité et l'électronique, en se penchant sur les notions fondamentales. Les outils indispensables sont également abordés.


Informations pratiques

  • Durée: 4h
  • Public visé: tous les membres souhaitant mieux comprendre ces notions fondamentales

Formations liées

  • Prérequis: culture générale
  • Formations suivantes: un grand nombre de possibilités offertes!

Matériel requis

Ce que nous allons utiliser pour la partie mise en pratique:

  • bidules liés à l'éclairage vélo: câbles, boite pile, leds (blanches, rouges, oranges), résistances, interrupteurs, pièces mécaniques pour montage des éléments sur le vélo.
  • éventuellement, plaquette d'essai si on veut tester avec de vraies résistances, interrupteurs... sans passer par le projet vélo
  • multimètre, alimentation stable


A noter que le lab dispose de tout le matériel nécessaire. Si vous voulez équiper votre propre vélo à l'issu de la formation, vous trouverez tous les éléments requis au lab, sous forme de kit.

Ressources additionnelles

Supports externes/doc (à creuser/faire du ménage) :

Contenu détaillé

Sans prérequis particulier, cette formation aborde:

  • l’électricité
  • notions fondamentales
  • notions requises pour comprendre un montage/schéma usuel

Cette formation est prévue pour être animée au lab. Il est envisageable de suivre le plan en autoformation (mais pour l'instant, cette page nécessite d'être étoffée).

Le slide-pack est en cours de création et sera mis à disposition ici ultérieurement.

Introduction

Organisation et infos pratiques : matériel, durée, ...

Pourquoi cette formation

L'électricité et par extension l'électronique sont omniprésentes aujourd'hui. En particulier, une majorité de projets au lab nécessitent une forme de compréhension de ces notions. Même si à peu près tout le monde sait vaguement de quoi on parle, il n'est pas facile d'aborder avec précision ces sujets, tout en restant accessible à tous.


Plan

On va aborder l'électricité et l'électronique en trois temps :

  • C'est quoi au juste l'électricité ?
    • historique de sa découverte, et phénomènes physiques
    • la théorie: charge électrique et électromagnétisme
    • quel intérêt? quels usages?
    • outil: multimètre
  • Notions fondamentales:
    • courant/tension
    • circuit électrique et schéma
    • continu/alternatif
    • caractéristique d'un composant et loi d'Ohm
    • outil: alimentation stabilisée
  • Schémas usuels:
    • montage parallèle et série
    • lois de Kirshoff (loi des mailles, loi des nœuds)
    • aspects puissance, thermique, énergie et ordres de grandeurs
    • diodes et caractéristiques non linéaires
    • outil: oscilloscope

On va concevoir et réaliser un système d'éclairage de vélo : phares et veilleuse, allumage feux arrières lors de freinages, clignotants.


Chapitre 1 : C'est quoi l'électricité ?

En utilisant l'angle des phénomènes physiques associés puis de la théorie la plus stricte, on va tenter de mieux comprendre ce qu'est l'électricité, comment elle se comporte et à quoi elle peut servir:

  • historique, et comment on l'observe
  • en théorie, c'est quoi
  • quel intérêt? quels usages?

Outil: le multimètre.

Phénomènes physiques observables et tâtonnements historiques

Approche historique pour présenter les choses, c'est à dire comment on a découvert l’électricité & les atomes. Les phénomènes physiques observables:

  • éclairs
  • électricité statique
  • électromagnétisme
  • réactions chimiques

La théorie

Après de nombreux tâtonnements historiques, reprenons à la base, en fonction de l'état actuel des connaissances: l'électricité, c'est le déplacement de charges.

Pas facile à visualiser... on peut utiliser une analogie qui compare la charge avec la masse.

  • Dans un cours d'eau: goutte d'eau a une masse, à une altitude donnée.
  • Dans un courant électrique: chaque porteur de charge a une charge, à un potentiel donné.


Quel intérêt ? quels usages ?

Tout l'intérêt de l'électricité est dans ses interactions avec d'autres forces physiques, et en particulier l'énergie mécanique. L'électricité a l'avantage d'être un vecteur d'énergie très pratique : on peut stocker et transporter l'électricité beaucoup plus facilement que l'énergie mécanique.

Comment on crée/stocke/transporte de l'électricité:

  • phénomènes chimiques, statiques, électromagnétiques => batterie, foudre, moteur
  • conducteurs électriques (fils, ...) et réseau secteur électrique

Habituellement, ce qui nous intéresse dans l'électricité, c'est le déplacement de charges, plutôt qu'une accumulation de charges.

=> courant/tension ; effets électromagnétiques (moteurs)

On se sert de l'électricité pour faire tout un tas de conversions:

  • transformation d'énergie mécanique en énergie électrique dans une centrale, distribution dans un réseau électrique, puis utilisation pour faire tourner un moteur électrique (conversion dans l'autre sens)
  • apport d'énergie électrique pour modifier l'état chimique d'une pile lors de son rechargement, puis modification de l'état chimique d'une pile lorsqu'on en tire de l'énergie électrique pendant sa décharge. A noter que lorsqu'on charge la pile, on utilise au départ de l'énergie mécanique (à travers le réseau de distribution secteur), et souvent, on utilise à nouveau de l'énergie mécanique à la fin (moteur électrique).


Il est primordial de bien comprendre la différence entre la puissance électrique (exprimée en Watts) et l'énergie (exprimée en Watts heure, même si ce n'est pas l'unité 'rigoureuse'). Exemple: un moteur de compresseur de frigo consomme lorsqu'il fonctionne 150W. S'il est en marche pendant une heure, il aura consommé 150Wh d'énergie. A noter qu'on convertit donc 150Wh d'énergie électrique (issue du réseau électrique) en énergie mécanique (compression du gaz dans le frigo pour le mécanisme de refroidissement).


On fait parfois la distinction entre électricité et électronique: l'électronique est l'exploitation de l'électricité pour effectuer un transfert d'informations. L'électricité est le phénomène général, et parfois compris par opposition à l'électronique : lorsque l'électricité n'est utile que par le transfert d'énergie et pas d'information.


En effet, l'électricité, au delà du transport d'énergie/de puissance, peut servir au transport d'informations. Deux grands modes de fonctionnement sont utilisés: information numérique (présence ou absence d'électricité) ou analogique (niveau de tension ou de courant). On parle dans un cas d'électronique numérique (ou digitale, par anglicisme), et d'électronique analogique de l'autre. Il existe encore d'autres subdivisions de l'électronique : électronique de puissance et électrotechnique (forte puissance, conversions d'énergie), électronique HF (hautes fréquences) ou RF (radio fréquences), microélectronique (miniaturisation de composants électronique), ... chacun de ces domaines emploie les même phénomènes physiques et repose sur les même règles fondamentales, que nous allons voir dans les chapitres suivants.

Voir électronique niveau 2: analogique, électronique niveau 2: numérique, et autres formations.


Pratique: découverte du multimètre, notamment pour mesurer la tension et le courant.

Chapitre 2 : notions fondamentales

  • Notions fondamentales:
    • détails sur courant/tension
    • circuit électrique et schéma
    • caractéristique d'un composant et loi d'Ohm

Outil: alimentation stabilisée

Pratique: circuit d'allumage du phare avant ; veilleuses. Circuit de feu arrière de freinage.

courant/tension

  • déplacement de charges (additivité, conservation). Phénomènes physiques intéressants liés au déplacement de charge: electromag, information.
  • analogie avec l'eau: débit et pression.
  • courant/tension: unités, ordres de grandeur
  • continu/alternatif.

circuit électrique et schéma

  • Mouvements d'électrons: notion de circuit (rappel: cause ddp générée par electromag ou chimique, ou statique).
  • Notion de modèle/schématique.
  • qu'est ce qui "impose" le déplacement des charges et donc tension/courant? comprendre et prévoir.

Pratique: alim stable

caractéristique d'un composant et loi d'Ohm

Notion de composant/dipole/quadripole ; modélisation pour réfléchir/choisir le comportement, anticiper ce qu'il va se passer. Relations entre tensions et courant pour différents bidules.

Exemple: une résistance.

Pratique: caractéristique d'une résistance

Chapitre 3 : circuits usuels

La plupart des schéma/circuits ne sont pas des boucles simples, mettent en oeuvre différents composants, aux caractéristiques parfois complexes.

  • Schémas usuels:
    • montage parallèle et série
    • lois de Kirshoff (loi des mailles, loi des nœuds)
    • aspects puissance, thermique, énergie et ordres de grandeurs
    • diodes et caractéristiques non linéaires
    • capteurs: phénomène physique avec un impact électromagnétique: permet de capter. Voir électronique niveau 2: analogique.
    • outil: oscilloscope

Parallèle et série

Lois de Kirshoff

Lois de Kirshoff (loi des mailles, loi des noeuds) (avec exemples, etc etc)

Puissance, thermique, etc

Pour aller plus loins/limites: d'autres cas pourris/ou les modeles simplistes ne marchent pas/ne suffisent pas: considérations de puissance et thermique, de résistance interne batterie, etc...

diodes et caractéristique non linéaire

Autre exemples: diodes et caractéristiques non linéaires ; autres composants avec des comportements phunkys (et donc intéressants) : bobines, condensateurs, transistors... y compris quand on en met plusieurs (circuit intégré genre NE555), voire PLEIN : électronique numérique. Autres sujets, renvois vers formations correspondantes.

Outil: oscilloscope... ou pas?

Velo: batterie, switchs, résistances, leds

  • ajouter des leds et faire les veilleuses/eclairages genre phares
  • ajouter un circuit pour allumer feu arrière lors du freinage
  • clignotants: on est un peu embêtés: 555... ou pas.

velo: logique de clignotants (à la main.... mode volta :P) avec branche avant/arriere ; logique veilleuse/feu (eg phare avant, ou frein/veilleuse sur arriere) => switchs, parallèle, série, intensités (eg plus fort quand freine ou appel de phare... sur le meme truc!).


Conclusion

Cette formation a permis:

  • de mieux comprendre ce qu'est l'électricité
  • d'aborder les notions fondamentales
  • d'examiner les circuits simples

La suite (par exemple) :

  • Animer vous meme cette formation!
  • autres formations: électronique numérique, analogique (lvl2: NE555, ampli op), puissance (transistors? moteurs?)

=> Critiquez la formation, appropriez vous le contenu.

A vous la parole (links pour feedback)