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Et voici ce que l'on voit:
 
Et voici ce que l'on voit:
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{{ADFImage|IR-SIGNAL-1.jpg|400px}}
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Vous pouvez constater qu'il ne s'agit pas vraiment d'un 'bloc' mais d'un signal pulsé très très rapidement!
 
Vous pouvez constater qu'il ne s'agit pas vraiment d'un 'bloc' mais d'un signal pulsé très très rapidement!
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Si nous continuons a zoomer…
 
Si nous continuons a zoomer…
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Nous atteignons une échelle ou il est possible de mesurer la fréquence de l'impulsion IR.
 
Nous atteignons une échelle ou il est possible de mesurer la fréquence de l'impulsion IR.
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Reprenons notre première image...
 
Reprenons notre première image...
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[[Fichier:IR-SIGNAL-4.jpg|400px]]
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{{ADFImage|IR-SIGNAL-4.jpg|400px}}
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The first pulse is 2.5ms. We can use the cursors to measure the remaining pulses. I'll spare you the 12 images and let you know that the pulses are:
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La premiere impulsion esr de 2.5ms. Nous pouvons utiliser les curseurs pour mesurer le restant des l'impulsions. Nous n'avons pas inclus les 12 images de mesures mais tableau ci-dessous reprend les différentes mesures:
    
{| class="wikitable" border="1"
 
{| class="wikitable" border="1"
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So lets say you don't have a $1000 oscilloscope, how else can you read these signals? Well the IR decoder such as the PNA4602 does us one favor, it 'filters out' the 38KHz signal so that we only get the big chunks of signal in the milliscond range. This is much easier for a microcontroller to handle. Thats what we'll do in the next section!
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Mais comment mesurer ce signal soit même si l'on ne dispose pas une oscilloscope à 700 Eur?  
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Et bien, un senseur infrarouge (comme le PNA4602) nous fait déjà une belle faveur... il 'filtre le signal' à 38KHz et, par conséquent, nous recevons les larges portions de signal (celles en millisecondes). Ce type de signal est bien plus facile à traiter pour un microcontroleur. C'est ce que nous ferons dans les prochaines sections.
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{{ADF-Accord}}
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{{SenseurIR-TRAILER}}
 
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{{MCH-Accord}}
 
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