Modifications

Sauter à la navigation Sauter à la recherche
71 octets ajoutés ,  25 août 2013 à 18:41
aucun résumé de modification
Ligne 36 : Ligne 36 :  
Le graphique ci-dessous indique approximativement la résistance du senseur sous différents niveaux d'illumination. Souvenez vous que chaque photo-résistance est diffère des autres. Ce graphique est seulement un guide!  
 
Le graphique ci-dessous indique approximativement la résistance du senseur sous différents niveaux d'illumination. Souvenez vous que chaque photo-résistance est diffère des autres. Ce graphique est seulement un guide!  
   −
[[Fichier:cds-RvsLumen.jpg]]
+
{{ADFImage|cds-RvsLumen.jpg}}
    
Notez que le graphe n'est pas linéaire mais logarithmique.
 
Notez que le graphe n'est pas linéaire mais logarithmique.
Ligne 43 : Ligne 43 :  
En particulier, elle tendent à être sensibles à des lumières entre 700nm (rouge) et 500nm (vert).  
 
En particulier, elle tendent à être sensibles à des lumières entre 700nm (rouge) et 500nm (vert).  
   −
[[Fichier:cds-spectral-response.jpg]]
+
{{ADFImage|cds-spectral-response.jpg}}
    
Fondamentalement, la lumière bleue ne sera pas aussi efficace pour activer le senseur qu'une lumière verte/jaune!
 
Fondamentalement, la lumière bleue ne sera pas aussi efficace pour activer le senseur qu'une lumière verte/jaune!
Ligne 95 : Ligne 95 :  
Puisque une photo-résistance est fondamentalement une résistance, elles ne sont donc pas polarisées. Cela signifie que vous pouvez les connecter dans l'importe quel sens, elles fonctionnerons parfaitement!  
 
Puisque une photo-résistance est fondamentalement une résistance, elles ne sont donc pas polarisées. Cela signifie que vous pouvez les connecter dans l'importe quel sens, elles fonctionnerons parfaitement!  
   −
[[Fichier:cds-connect1.jpg]]
+
{{ADFImage|cds-connect1.jpg}}
    
Les photo-résistances sont assez robustes, vous pouvez les souder, couper/raccourcir les broches, les insérer sur un breadboard, utiliser des pinces crocodiles, etc. La seule à laquelle vous devez faire vraiment attention est de maintenir les broches bien droites sous le senseur. En effet, le senseur se brise assez facilement si vous pliez trop souvent les broches.
 
Les photo-résistances sont assez robustes, vous pouvez les souder, couper/raccourcir les broches, les insérer sur un breadboard, utiliser des pinces crocodiles, etc. La seule à laquelle vous devez faire vraiment attention est de maintenir les broches bien droites sous le senseur. En effet, le senseur se brise assez facilement si vous pliez trop souvent les broches.
   −
[[Fichier:cds-connect2.jpg]]
+
{{ADFImage|cds-connect2.jpg}}
    
== Méthode de lecture Analogique ==
 
== Méthode de lecture Analogique ==
Ligne 108 : Ligne 108 :  
On raccorde ensuite le point de connexion entre "la résistance et la photo-résistanc" sur une entrée analogique d'un micro-controlleur comme Arduino (voir ci-dessous).
 
On raccorde ensuite le point de connexion entre "la résistance et la photo-résistanc" sur une entrée analogique d'un micro-controlleur comme Arduino (voir ci-dessous).
   −
[[Fichier:cds-analog1.jpg]]
+
{{ADFImage|cds-analog1.jpg}}
   −
[[Fichier:cds-analog2.jpg]]
+
{{ADFImage|cds-analog2.jpg}}
    
Dans cet exemple, nous utilisons une tension d'alimentation de 5V mais vous pouvez aussi utiliser une tension de 3.3v tout aussi facilement.  
 
Dans cet exemple, nous utilisons une tension d'alimentation de 5V mais vous pouvez aussi utiliser une tension de 3.3v tout aussi facilement.  
Ligne 255 : Ligne 255 :  
Plus il fera noir et plus la LED sera lumineuse! Souvenez vous que la LED doit être raccordée sur une broche/sortie PWM pour que cela fonctionne correctement (nous utilisons la PIN 11 dans cet exemple).
 
Plus il fera noir et plus la LED sera lumineuse! Souvenez vous que la LED doit être raccordée sur une broche/sortie PWM pour que cela fonctionne correctement (nous utilisons la PIN 11 dans cet exemple).
   −
[[Fichier:cds-example1.jpg]]
+
{{ADFImage|cds-example1.jpg}}
   −
[[Fichier:cds-example2.jpg]]
+
{{ADFImage|cds-example2.jpg}}
    
Cet exemple part du principe que vous avez les connaissances fondamentales en programmation Arduino.
 
Cet exemple part du principe que vous avez les connaissances fondamentales en programmation Arduino.
Ligne 298 : Ligne 298 :  
}</nowiki>
 
}</nowiki>
   −
[[fichier:cds-example3.jpg]]
+
{{ADFImage|cds-example3.jpg}}
    
Vous pourriez avoir besoin d'essayer différentes résistance Pull-Down an fonction du niveau de luminosité ambiant que vous voulez détecter.
 
Vous pourriez avoir besoin d'essayer différentes résistance Pull-Down an fonction du niveau de luminosité ambiant que vous voulez détecter.
Ligne 310 : Ligne 310 :  
C'est généralement plus que ce qui est nécessaire dans la plupart des projets!
 
C'est généralement plus que ce qui est nécessaire dans la plupart des projets!
   −
[[Fichier:cds-mesure1.jpg]]
+
{{ADFImage|cds-mesure1.jpg}}
   −
[[Fichier:cds-mesure2.jpg]]
+
{{ADFImage|cds-mesure2.jpg}}
    
  <nowiki>/* Test élémentaire de photo-résistance.  
 
  <nowiki>/* Test élémentaire de photo-résistance.  
Ligne 359 : Ligne 359 :  
J'ai commencé dans une pièce illuminée (mais à l'ombre)  et j'ai progressivement couvert le senseur avec la main. Par la suite, je l'ai recouvert avec un morceau de tissu épais et noir.
 
J'ai commencé dans une pièce illuminée (mais à l'ombre)  et j'ai progressivement couvert le senseur avec la main. Par la suite, je l'ai recouvert avec un morceau de tissu épais et noir.
   −
[[Fichier:cds-mesure3.jpg]]
+
{{ADFImage|cds-mesure3.jpg}}
    
== BONUS! Lecture de la phot-résistance sans entrée analogique ==
 
== BONUS! Lecture de la phot-résistance sans entrée analogique ==
Ligne 370 : Ligne 370 :  
Initialement, si la capacité ne stocke pas de tension et qu'ensuite nous appliquons une tension (ex: 5V) par l'intermédaire d'une résistance, la capacité va lentement se charger jusqu'a la tension appliquée. Plus la résistance est grande et plus il faut de temps pour charger la capacité.  
 
Initialement, si la capacité ne stocke pas de tension et qu'ensuite nous appliquons une tension (ex: 5V) par l'intermédaire d'une résistance, la capacité va lentement se charger jusqu'a la tension appliquée. Plus la résistance est grande et plus il faut de temps pour charger la capacité.  
   −
[[Fichier:cds-condensateur1.jpg]]
+
{{ADFImage|cds-condensateur1.jpg}}
    
''Cette capture d'un oscilloscope montre ce qui arrive sur une broche digitale (jaune). La ligne bleue indique quand le sketch commence à compter et lorsque l'opération est achevée, environ 1.2ms plus tard..''
 
''Cette capture d'un oscilloscope montre ce qui arrive sur une broche digitale (jaune). La ligne bleue indique quand le sketch commence à compter et lorsque l'opération est achevée, environ 1.2ms plus tard..''
Ligne 376 : Ligne 376 :  
C'est parce que la capacité agit comme un réservoir et la résistance comme un tuyau étroit. Remplir un réservoir avec un tuyau très étroit prend assez de temps. C'est grâce a ce temps de remplissage (que nous pouvons mesurer) que nous pouvons estimer la taille du tuyau de remplissage (donc la "valeur de la résistance"). Mesurer le remplissage de la moitié du réservoir est suffisant pour estimer la taille du tuyaux.  
 
C'est parce que la capacité agit comme un réservoir et la résistance comme un tuyau étroit. Remplir un réservoir avec un tuyau très étroit prend assez de temps. C'est grâce a ce temps de remplissage (que nous pouvons mesurer) que nous pouvons estimer la taille du tuyau de remplissage (donc la "valeur de la résistance"). Mesurer le remplissage de la moitié du réservoir est suffisant pour estimer la taille du tuyaux.  
   −
[[Fichier:cds-condensateur2.jpg]]
+
{{ADFImage|cds-condensateur2.jpg}}
   −
[[Fichier:cds-condensateur3.jpg]]
+
{{ADFImage|cds-condensateur3.jpg}}
    
Dans notre cas, notre réservoir est une capacité céramique de 0.1uF (micro-farad). Vous pouvez changer cette capacité par presque n'importe quel autre, dans ce cas, le temps de chargement changera aussi.
 
Dans notre cas, notre réservoir est une capacité céramique de 0.1uF (micro-farad). Vous pouvez changer cette capacité par presque n'importe quel autre, dans ce cas, le temps de chargement changera aussi.
Ligne 458 : Ligne 458 :  
</nowiki>
 
</nowiki>
   −
[[Fichier:cds-condensateur4.jpg]]
+
{{ADFImage|cds-condensateur4.jpg}}
    
== Où acheter ==
 
== Où acheter ==
 
MC Hobby propose la vente des photo-résistances utilisées dans cet article. [http://mchobby.be/PrestaShop/product.php?id_product=58 Vous trouverez la "photo-résistance + extra" ici sur le WebShop].
 
MC Hobby propose la vente des photo-résistances utilisées dans cet article. [http://mchobby.be/PrestaShop/product.php?id_product=58 Vous trouverez la "photo-résistance + extra" ici sur le WebShop].
   −
Source:  [http://www.ladyada.net/learn/sensors/cds.html cds]
+
Source:  [http://www.ladyada.net/learn/sensors/cds.html cds]. Crédit [http://www.adafruit.com AdaFruit Industries]
    
{{ADF-Accord}}
 
{{ADF-Accord}}
    
{{MCH-Accord}}
 
{{MCH-Accord}}
29 917

modifications

Menu de navigation