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| fr:examples:sensor:potentiometer [2010/03/09 16:36] – sdeniaud | fr:examples:sensor:potentiometer [2020/07/20 09:00] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
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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, | 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, | ||
| - | ===== 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 : | ||