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 Un potentiomètre classique consiste en une résistance avec des surfaces conductrices d’électricité et d'un contact glissant appelé curseur. Plus le curseur est proche du bord de la résistance, plus petite est la résistance entre le curseur et ce bord et vice versa. Une matière qui a une haute résistivité ou une bobine de fil. Il y a les potentiomètres qui sont basés sur des relations linéaires ou logarithmiques entre la résistance et la position du curseur. Les potentiomètres sont principalement des potentiomètres rotatifs simples (exemple sur l'image), mais il existe aussi des potentiomètres glissants. Il existe un type spécifique de potentiomètres qui sont les potentiomètres numériques, avec lequel la variation de la résistance est réalisée selon les signaux dans le micro schéma. Un potentiomètre classique consiste en une résistance avec des surfaces conductrices d’électricité et d'un contact glissant appelé curseur. Plus le curseur est proche du bord de la résistance, plus petite est la résistance entre le curseur et ce bord et vice versa. Une matière qui a une haute résistivité ou une bobine de fil. Il y a les potentiomètres qui sont basés sur des relations linéaires ou logarithmiques entre la résistance et la position du curseur. Les potentiomètres sont principalement des potentiomètres rotatifs simples (exemple sur l'image), mais il existe aussi des potentiomètres glissants. Il existe un type spécifique de potentiomètres qui sont les potentiomètres numériques, avec lequel la variation de la résistance est réalisée selon les signaux dans le micro schéma.
  
-===== Entrainement =====+===== Pratique =====
  
 Dans le module du //HomeLab// il y a un potentiomètre rotatif de 4.7 kΩ. Ce potentiomètre est connecté entre la terre et un potentiel de +5V puis le curseur est connecté à la voie 3 du convertisseur analogique-numérique. Connecté tel quel, la tension de sortie du potentiomètre peut varier entre 0 et 5V La valeur numérique de la tension de sortie du potentiomètre peut être mesuré dans sa plage entière si la tension de comparaison du convertisseur analogique-numérique est pris depuis la broche AVCC. Dans la librairie du //HomeLab// on retrouve les fonctions suivantes pour utiliser l’AVR ADC : Dans le module du //HomeLab// il y a un potentiomètre rotatif de 4.7 kΩ. Ce potentiomètre est connecté entre la terre et un potentiel de +5V puis le curseur est connecté à la voie 3 du convertisseur analogique-numérique. Connecté tel quel, la tension de sortie du potentiomètre peut varier entre 0 et 5V La valeur numérique de la tension de sortie du potentiomètre peut être mesuré dans sa plage entière si la tension de comparaison du convertisseur analogique-numérique est pris depuis la broche AVCC. Dans la librairie du //HomeLab// on retrouve les fonctions suivantes pour utiliser l’AVR ADC :
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