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{{Trinket-NAV}}
 
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== Diagramme du brochage ==
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[[Fichier:Trinket-pinout-Arduining.jpg|720px]]<small><br />Excellent [http://arduining.com/2014/01/30/arduino-trinket-pin-diagram/ diagramme d'Arduining.com], [http://arduining.com/about/ publier avec autorisation].<br />
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Notez qu'il s'agit d'un diagramme pour le Trinket 5V</small>
    
== Le brochage en détail ==
 
== Le brochage en détail ==
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Elles peuvent fournir jusque 20mA en courant. Ne connectez pas de moteur ou d'autres composants gros consommateurs en courant directement sur ces broches! [http://mchobby.be/wiki/index.php?title=Relais Pour cela, utilisez un transistor pour alimenter le moteur et relais à courant continu.]
 
Elles peuvent fournir jusque 20mA en courant. Ne connectez pas de moteur ou d'autres composants gros consommateurs en courant directement sur ces broches! [http://mchobby.be/wiki/index.php?title=Relais Pour cela, utilisez un transistor pour alimenter le moteur et relais à courant continu.]
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=== Tensions logiques ===
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=== Tensions et Niveaux logiques ===
 
Sur un Trinket à 3.3V, le GPIO utilise un niveau logique 3.3V et ne doit pas être utilisé avec des entrées en 5V.  
 
Sur un Trinket à 3.3V, le GPIO utilise un niveau logique 3.3V et ne doit pas être utilisé avec des entrées en 5V.  
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Sur un Trinket à 5V, le GPIO utilise niveau logique d'entrée/sortie à 5V et supporte les entrées à 3V. Attention cependant, en sortie, elles peuvent endommager les composants électroniques conçus seulement pour le 3V! (veuillez alors utiliser un [http://mchobby.be/PrestaShop/product.php?id_product=131 convertisseur de niveau logique/Level Shifter])
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Sur un Trinket à 5V, le GPIO utilise niveau logique d'entrée/sortie à 5V et supporte les entrées à 3V. Attention cependant, en sortie, elles peuvent endommager les composants électroniques conçus seulement pour le 3V! (veuillez alors utiliser un {{pl|131|convertisseur de niveau logique/Level Shifter}})
    
Les trois premières broches sont complètement 'libres', elles ne sont pas utilisées par la connexion USB, vous ne devez donc pas craindre d'interférer avec l'interface USB lors de la programmation.
 
Les trois premières broches sont complètement 'libres', elles ne sont pas utilisées par la connexion USB, vous ne devez donc pas craindre d'interférer avec l'interface USB lors de la programmation.
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Le meilleur usage de ces broches est comme '''sortie''' (''output'') pour des éléments tels que des LEDs ou comme '''entrée''' (''input'') tel que des boutons (en vous assurant de ne pas les presser pendant l'utilisation de la communication USB). AdaFruit ne voulait pas laisser ces broches de côté, mais il est fortement recommandé de ne pas les utiliser à moins d'être certain d'en avoir besoin (vous pourriez en effet avoir besoin de les déconnecter pour reprogrammer reprogrammer le Trinket!)
 
Le meilleur usage de ces broches est comme '''sortie''' (''output'') pour des éléments tels que des LEDs ou comme '''entrée''' (''input'') tel que des boutons (en vous assurant de ne pas les presser pendant l'utilisation de la communication USB). AdaFruit ne voulait pas laisser ces broches de côté, mais il est fortement recommandé de ne pas les utiliser à moins d'être certain d'en avoir besoin (vous pourriez en effet avoir besoin de les déconnecter pour reprogrammer reprogrammer le Trinket!)
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* **GPIO #3** - est connectée à **PB3** de l'Attiny85. Cette broche est utilisée pour la programmation USB, mais est aussi une entrée analogique connue comme **Analog A3**
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* '''GPIO #3''' - est connectée sur '''PB3''' de l'Attiny85. Cette broche est utilisée pour:
* **GPIO #4** - est connectée à **PB4** de l'Attiny85. utilisée pour la programmation USB, mais est aussi utilisée comme sortie analogique PWM ou comme une entrée analogique connue en tant que **Analog A2**
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** La programmation USB,  
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** Entrée analogique connue comme ''Analog A3''
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* '''GPIO #4''' - est connectée sur '''PB4''' de l'Attiny85. Cette broche est utilisée pour:
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** La programmation USB,  
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** une sortie PWM,
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** une entrée analogique connue en tant que ''Analog A2''.
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=== Remise-à-zéro et sortie du régulateur ===
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== Broche Reset et sortie du régulateur ==
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Les deux dernières broches se situent au bas du circuit.
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Les deux dernières broches se situent au bas du circuit.
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La première est **Rst** la broche de réinitialisation. Elle est directement connectée à la broche du ATtiny85 correspondante ainsi qu'à l'une des broches du bouton de réinitialisation placé à côté. La broche de réinitialisation est utilisée pour entrer dans le bootloader et pour réinitialiser la carte en cas de besoin (redémarrage). Il est aussi possible d'utiliser cette broche pour reprogrammer le bootloader ou l'enlever complètement si vous possédez un programmateur AVR tels les programmateurs AVR Dragon, MKii ou USBtinyISP. Si vous désirez reprogrammer la carte lorsqu'elle est dans un boîtier ou qu'elle soit dans un endroit difficile d'accès, câblez un simple bouton à la broche RST et à la masse et pressez-le pendant dix secondes pour activer le bootloader. La LED #1 clignotera et indiquera ce mode. Le bouton de réinitialisation ne peut être utilisé comme un GPIO, nous pensons qu'il est plus utile dans sa fonction de remise-à-zéro!
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=== Reset ===
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La première est '''Rst''', la broche de réinitialisation appelée "Reset". Elle est directement connectée à la broche du ATtiny85 correspondante ainsi qu'au bouton de réinitialisation placé juste côté. La broche de réinitialisation est utilisée pour activer le bootloader et pour réinitialiser la carte en cas de besoin (redémarrage).  
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Enfin, nous avons la broche de sortie du régulateur. Un mini régulateur de puissance à été monté sur la carte, il accepte une tension jusqu'à 16V DC de **BAT+** ou de la connexion **USB** et la régule pour obtenir une tension stable de 3.3V ou 5.0V DC nécessaire pour l'utiliser avec vos capteurs et vos LEDs. Sur un Trinket à 3V, cette sortie peut fournir 3.3V. Sur le Trinket à 5V, cette sortie délivre 5V. Soyez attentif à ce fait en cas de remplacement d'un Trinket par un autre. Vous pouvez soutirer jusqu'à 150mA de cette broche. Si vous avez besoin de plus de courant, vous devrez le prendre directement à la broche **USB+**, qui peut fournir 5V @ 500mA de l'ordinateur ou du bloc d'alimentation secteur.
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Il est aussi possible d'utiliser cette broche pour reprogrammer le bootloader ou même l'enlever complètement si vous possédez un programmateur AVR (tels les programmateurs AVR Dragon, MKii ou USBtinyISP).
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Si vous désirez reprogrammer la carte lorsqu'elle est dans un boitier ou qu'elle soit dans un endroit difficile d'accès alors câblez un bouton externe sur la broche RST (pour mettre la broche RST à la masse). Presser le bouton pendant dix secondes pour activer le bootloader. La LED #1 clignotera et indiquera l'activation de ce mode.
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Le bouton de réinitialisation ne peut être utilisé comme un GPIO, nous pensons qu'il est plus utile dans sa fonction de remise-à-zéro!
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=== Sortie régulateur ===
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Enfin, nous avons la broche de sortie du régulateur notée +5 ou +3v (en fonction de votre modèle de Trinket).  
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Un petit régulateur de puissance à été monté sur la carte, il accepte une tension allant jusqu'à 16V DC sur '''BAT+''' (ou une alimentation via la connexion '''USB''') et la régule pour obtenir une tension stable de 3.3V ou 5.0V DC nécessaire à l'utilisation de vos capteurs et LEDs.  
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Sur un Trinket à 3V, cette sortie peut fournir 3.3V. Sur le Trinket à 5V, cette sortie délivre 5V. Soyez attentif à ce fait en cas de remplacement d'un Trinket par un autre.  
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Vous pouvez obtenir jusqu'à 150mA de cette broche. Si vous avez besoin de plus de courant, vous devrez le prendre directement à la broche '''USB+''', qui peut fournir 500mA sous 5V (standard pour les ordinateurs et bloc d'alimentation USB sur secteur).
    
{{Trinket-TRAILER}}
 
{{Trinket-TRAILER}}
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