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Désirant utiliser un potentiomètre de 10 KOhms, cette résistance à été calculée et fixée de sorte à ne pas dépasser la tension maximale sur l'entrée analogique (soit 1.0V).
 
Désirant utiliser un potentiomètre de 10 KOhms, cette résistance à été calculée et fixée de sorte à ne pas dépasser la tension maximale sur l'entrée analogique (soit 1.0V).
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Voici le schéma du pont diviseur.
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Voici le schéma du pont diviseur sur lequel nous avons repris les informations connues.
    
[[Fichier:FEATHER-MICROPYTHON-ADC-01.png]]
 
[[Fichier:FEATHER-MICROPYTHON-ADC-01.png]]
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* U1 = tension d'alimentation du pont de résistance (soit 3.3V, la tension d'alimentation du Feather).
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* U2 = tension mesurée sur le convertisseur Analogique Digital ADC. 1V max!.
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* R2 = Le potentiomètre 0 à 10 KOhms. La tension sera maximale sur l'ADC (U2) lorsque R2 sera au maximum (soit 10 K Ohms).
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Soit, imaginons la tension max sur l'ADC, donc 1V. Cela fixe U2 à 1V dans le schéma ci-dessus.<br />
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Ces 1V seront présent sur l'ADC pour la résistance max du potentiomètre (R1). Note: Lorsque R1=0K, la tension sera de 0V sur l'ADC. Toute position intermédiaire (entre 0 et 10K) fixera la tension proportionnelle entre 0 et 1V.<br />
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'''La question est donc:''' quelle est la valeur idéale de R1 pour ne pas dépasser 1 volts (pour U2) lorsque R2 = 10K ?
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Le calcul du pont diviseur se résout comme suit:
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<nowiki>U2 = U1 * R2 / (R1 + R2)
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# Avec U1 = 3.3V, R2 = 10000 Ohms,
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# U2 = 1Volts Max de l'ADC
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1 = 3.3 * 10000 / (10000 + R1)
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1 = 33000 / (10000 + R1)
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1 / 33000 = 1 / (10000 + R1)
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33000 = 10000 + R1
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33000 - 10000 = R1
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R1 = 23000 Ohms</nowiki>
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Une résistance R1 = 23 KOhms permet d'avoir une tension maximale de 1V sur l'ADC.
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* Toute résistance R1 < 23 KOhms induit une tension supérieure à 1V sur l'ADC lorsque R1 (le pot.) est à 10 KOhms.
     
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