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213 octets ajoutés ,  1 mars 2021 à 15:00
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Nous optons pour une solution de coupure à base de relais normalement ouverts. Ils seront pilotés par des transistors NMOS, et reliés à la tension de batterie comme on peut le voir sur le schéma ci-dessous.
 
Nous optons pour une solution de coupure à base de relais normalement ouverts. Ils seront pilotés par des transistors NMOS, et reliés à la tension de batterie comme on peut le voir sur le schéma ci-dessous.
 
[[Fichier:Screenshot relais.png|vignette|centré|Circuit de coupure]]
 
[[Fichier:Screenshot relais.png|vignette|centré|Circuit de coupure]]
  Le relais sur cette image n'est pas le relais utilisé
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  Le relais sur cette image n'est pas le relais utilisé (on utilise le relais HF118F)
 
Ces relais ont une résistance de 113 ohm et ont une tension de bobine de 5V. Donc ces transistors sont dimensionnés pour faire passer du 50mA dans la bobine du relais.
 
Ces relais ont une résistance de 113 ohm et ont une tension de bobine de 5V. Donc ces transistors sont dimensionnés pour faire passer du 50mA dans la bobine du relais.
 
On choisit alors de commander des NMOS CMS, pour prendre moins de place et pour avoir un peu de challenge pour les souder. En effet, on a un contact à l'IUT de Grenoble pour utiliser des machines spéciales pour souder des CMS. C'est une bonne occasion pour apprendre à souder de cette manière.
 
On choisit alors de commander des NMOS CMS, pour prendre moins de place et pour avoir un peu de challenge pour les souder. En effet, on a un contact à l'IUT de Grenoble pour utiliser des machines spéciales pour souder des CMS. C'est une bonne occasion pour apprendre à souder de cette manière.
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'''Composants utilisés et schéma'''
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Pour cette carte, nous avons donc réalisé ce schéma sur KiCad:
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[[Fichier:Schema_final|vignette|centré|Schéma final de la carte]]
    
==Projet 2 : Écran de contrôle==
 
==Projet 2 : Écran de contrôle==
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