{"id":97,"date":"2017-12-09T14:04:05","date_gmt":"2017-12-09T13:04:05","guid":{"rendered":"http:\/\/pbelaire.free.fr\/wordpress\/?page_id=97"},"modified":"2023-11-15T12:00:27","modified_gmt":"2023-11-15T11:00:27","slug":"introduction","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/ordi-tech.fr\/index.php\/introduction\/","title":{"rendered":"Introduction"},"content":{"rendered":"<p align=\"justify\">L&rsquo;\u00e9tude des ph\u00e9nom\u00e8nes li\u00e9s \u00e0 l&rsquo;<strong>\u00e9lectricit\u00e9<\/strong>\u00a0appartient \u00e0 la\u00a0<strong>physique<\/strong>, une science fondamentale qui a pour objectif de comprendre la structure et les propri\u00e9t\u00e9s de la\u00a0<strong>mati\u00e8re<\/strong>, et de d\u00e9gager, \u00e0 partir de l&rsquo;exp\u00e9rience, des lois aussi g\u00e9n\u00e9rales et universelles que possible.<\/p>\n<p align=\"justify\">L&rsquo;application pratique de ces lois permet ensuite de r\u00e9aliser des dispositifs et appareils utiles au commun des mortels: cela va de l\u2019ampoule d\u2019\u00e9clairage au grille-pain, en passant par le train TGV, le fer \u00e0 repasser ou l\u2019escalator. Ainsi l&rsquo;<strong>\u00e9lectronique<\/strong>\u00a0a-t-elle pour vocation,\u00a0<em>in fine<\/em>, de produire des objets: c&rsquo;est avant tout, en d\u00e9pit de sa proximit\u00e9 avec une science \u00ab\u00a0pure et dure\u00a0\u00bb, une\u00a0<strong>technique<\/strong>.<\/p>\n<p align=\"justify\">La principale diff\u00e9rence entre l&rsquo;\u00e9lectronique et l&rsquo;\u00e9lectricit\u00e9 r\u00e9side dans le fait que les composants \u00e9lectroniques (diodes, transistors, circuits int\u00e9gr\u00e9s&#8230;) sont r\u00e9alis\u00e9s \u00e0 l&rsquo;aide d&rsquo;un\u00a0<strong>mat\u00e9riau conducteur<\/strong>\u00a0particulier, appel\u00e9 semi-conducteur (silicium pour l&rsquo;essentiel), au lieu des m\u00e9taux et alliages traditionnels utilis\u00e9s en \u00e9lectricit\u00e9 (cuivre&#8230;).<\/p>\n<p align=\"justify\">La conduction \u00e9lectrique, dans les composants \u00e9lectroniques, peut par cons\u00e9quent \u00eatre contr\u00f4l\u00e9e de mani\u00e8re infiniment plus subtile et sophistiqu\u00e9e que dans les composants \u00ab\u00a0classiques\u00a0\u00bb. En caricaturant un peu, on dira que les composants \u00e9lectriques sont command\u00e9s en \u00ab\u00a0tout ou rien\u00a0\u00bb \u00e0 l&rsquo;aide d&rsquo;interrupteurs (on allume, on \u00e9teint&#8230;), tandis que les composants \u00e9lectroniques sont command\u00e9s par des signaux \u00e9lectriques dont on peut faire varier tr\u00e8s pr\u00e9cis\u00e9ment les param\u00e8tres.<\/p>\n<p align=\"justify\">Qui plus est, les composants \u00e9lectroniques se distinguent par une miniaturisation tr\u00e8s pouss\u00e9e et des courants tr\u00e8s faibles, alors que la plupart des composants \u00e9lectriques demeurent souvent assez encombrants et voraces en watts&#8230;<\/p>\n<div align=\"center\"><center><\/p>\n<table border=\"0\" cellspacing=\"3\" cellpadding=\"3\">\n<tbody>\n<tr>\n<td><\/td>\n<td>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;\"><strong>composants \u00e9lectriques<\/strong><\/span><\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;\"><strong>composants \u00e9lectroniques<\/strong><\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<p align=\"justify\"><span style=\"color: #000000; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;\"><strong>mat\u00e9riau conducteur<\/strong><\/span><\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p align=\"justify\"><span style=\"color: #000000; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;\">m\u00e9taux conducteurs \u00ab\u00a0classiques\u00a0\u00bb (cuivre&#8230;)<\/span><\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p align=\"justify\"><span style=\"color: #000000; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;\">semi-conducteurs (silicium&#8230;)<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<p align=\"justify\"><span style=\"color: #000000; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;\"><strong>contr\u00f4le de la conduction<\/strong><\/span><\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p align=\"justify\"><span style=\"color: #000000; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;\">tout ou rien<\/span><\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p align=\"justify\"><span style=\"color: #000000; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;\">tr\u00e8s sophistiqu\u00e9e<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<p align=\"justify\"><span style=\"color: #000000; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;\"><strong>taille<\/strong><\/span><\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p align=\"justify\"><span style=\"color: #000000; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;\">encombrement important<\/span><\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p align=\"justify\"><span style=\"color: #000000; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;\">taille minuscule<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<p align=\"justify\"><span style=\"color: #000000; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;\"><strong>puissance<\/strong><\/span><\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p align=\"justify\"><span style=\"color: #000000; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;\">tensions et courants de fortes valeurs<\/span><\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p align=\"justify\"><span style=\"color: #000000; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;\">tensions et courants tr\u00e8s faibles<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><\/center><\/div>\n<p align=\"justify\">Malgr\u00e9 ces diff\u00e9rences non n\u00e9gligeables, les composants \u00e9lectroniques ne d\u00e9rogent pas aux lois g\u00e9n\u00e9rales de l&rsquo;\u00e9lectricit\u00e9.<\/p>\n<p align=\"justify\">La connaissance des principales lois fondamentales de l&rsquo;\u00e9lectricit\u00e9 (lois de Kirchhoff, d&rsquo;Ohm, de Joule&#8230;) s&rsquo;av\u00e8re donc incontournable pour quiconque souhaite s&rsquo;initier \u00e0 l&rsquo;\u00e9lectronique. Par chance, ce sont des lois extr\u00eamement simples \u00e0 conceptualiser et faciles \u00e0 m\u00e9moriser!<\/p>\n<p align=\"justify\">En revanche, les th\u00e9or\u00e8mes de Th\u00e9vevin et de Norton, le principe de superposition et quelques autres, qui sont le b-a-ba des cours classiques d&rsquo;\u00e9lectricit\u00e9 et donc d&rsquo;\u00e9lectronique, pourraient sans doute para\u00eetre assez abstraits et r\u00e9barbatifs \u00e0 un d\u00e9butant. Ces th\u00e9or\u00e8mes seront ici \u00e9voqu\u00e9s \u00e0 titre documentaire, sans entrer dans les d\u00e9tails.<\/p>\n<p align=\"justify\">Par ailleurs, quelques notions sur le magn\u00e9tisme seront utiles pour comprendre le fonctionnement d&rsquo;un transformateur ou d&rsquo;un haut-parleur. L\u00e0 encore, nous nous bornerons au \u00ab\u00a0minimum vital\u00a0\u00bb.<\/p>\n<p align=\"justify\"><i><span style=\"font-size: large;\">Quelques symboles conventionnels<\/span><\/i><\/p>\n<p align=\"justify\">Le\u00a0<strong>sch\u00e9ma<\/strong>, pourrait-on dire, est \u00e0 l&rsquo;\u00e9lectronicien ce que la partition est au musicien. Autrement dit: une\u00a0<strong>repr\u00e9sentation symbolique normalis\u00e9e<\/strong>\u00a0d&rsquo;un montage, ou assemblage de divers composants formant un circuit.<\/p>\n<p align=\"justify\">Les composants sont figur\u00e9s par des\u00a0<strong>symboles conventionnels<\/strong>, qui ont une signification simple et unique. Ainsi, une r\u00e9sistance est repr\u00e9sent\u00e9e par un rectangle, un condensateur par deux petits rectangles face \u00e0 face, s\u00e9par\u00e9s par un espace blanc&#8230; Lorsque cela est utile, la\u00a0<strong>valeur<\/strong>\u00a0(avec ou sans l&rsquo;unit\u00e9 de mesure) et parfois la tol\u00e9rance minimale du composant sont indiqu\u00e9es en clair \u00e0 proximit\u00e9.<\/p>\n<p align=\"justify\">Notons que, en r\u00e8gle g\u00e9n\u00e9rale, seuls les composants utiles sont repr\u00e9sent\u00e9s sur les sch\u00e9mas. Bien souvent, on ne fait pas figurer la source d&rsquo;alimentation: on se borne \u00e0 indiquer en clair la tension requise. Si certaines broches d&rsquo;un circuit int\u00e9gr\u00e9 ne sont pas utilis\u00e9es, elles n&rsquo;apparaissent pas forc\u00e9ment sur le sch\u00e9ma, ou alors avec l&rsquo;indication \u00ab\u00a0NC\u00a0\u00bb (non connect\u00e9). Dans un souci de clart\u00e9, on peut faire figurer la masse (potentiel 0 volt) \u00e0 plusieurs endroits.<\/p>\n<p align=\"justify\">Autre point qui m\u00e9rite une attention particuli\u00e8re: la continuit\u00e9 des liaisons entre composants. En effet, certaines pistes sont reli\u00e9es entre elles, alors que d&rsquo;autres se \u00ab\u00a0croisent\u00a0\u00bb sans se toucher. Dans ce cas, le trait n&rsquo;est pas continu: une piste \u00ab\u00a0enjambe\u00a0\u00bb l&rsquo;autre, ce qui indique l&rsquo;absence de liaison \u00e9lectrique entre ces deux pistes.<\/p>\n<p align=\"justify\">Voici quelques symboles conventionnels n\u00e9cessaires \u00e0 la lecture d&rsquo;un sch\u00e9ma; nous en verrons d&rsquo;autres par la suite.<\/p>\n<p align=\"center\"><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/pbelaire.free.fr\/images\/Image000.gif\" alt=\"Symboles conventionnels\" \/><\/p>\n<p align=\"justify\">Petite pr\u00e9cision: les symboles utilis\u00e9s en \u00e9lectronique ou en \u00e9lectricit\u00e9 ne sont pas aussi \u00ab\u00a0universels\u00a0\u00bb qu&rsquo;on pourrait le souhaiter, en d\u00e9pit de tous les efforts de normalisation. On trouvera donc, dans la litt\u00e9rature, des symboles parfois diff\u00e9rents pour un m\u00eame composant. Voici quelques exemples:<\/p>\n<p align=\"center\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"http:\/\/pbelaire.free.fr\/images\/image001.gif\" width=\"494\" height=\"243\" border=\"0\" \/><\/p>\n<p align=\"justify\"><i><span style=\"font-size: large;\">Do you speak English?<\/span><\/i><\/p>\n<p align=\"justify\">Une derni\u00e8re petite remarque, d&rsquo;ordre linguistique, avant d&rsquo;attaquer la th\u00e9orie&#8230; Comme dans beaucoup d&rsquo;autres domaines, la langue la plus couramment utilis\u00e9e en \u00e9lectronique, en particulier dans les documents techniques (<em>data books<\/em>,\u00a0<em>data sheets<\/em>&#8230;), est l&rsquo;anglais.<\/p>\n<p align=\"justify\">Ceci pourrait constituer un r\u00e9el handicap pour un francophone ne ma\u00eetrisant pas la langue de Shakespeare, mais nous verrons que, dans la pratique, il suffit de savoir traduire un nombre de mots assez limit\u00e9 pour d\u00e9chiffrer sans souci la fiche technique d&rsquo;un quelconque circuit int\u00e9gr\u00e9! C&rsquo;est pourquoi on trouvera tout au long de la formation des termes anglais qui seront syst\u00e9matiquement traduits en fran\u00e7ais. Ainsi, le vocabulaire anglo-saxon de l&rsquo;\u00e9lectronique ne devrait vous poser aucun probl\u00e8me.<\/p>\n<p align=\"justify\">Un petit\u00a0<a href=\"https:\/\/ordi-tech.fr\/index.php\/cours-delectronique-pour-debutants\/electronique_formation_glossaire\/\">glossaire et traducteur anglais-fran\u00e7ais<\/a>\u00a0sans pr\u00e9tention pourra au besoin \u00e9clairer votre lanterne&#8230; N&rsquo;h\u00e9sitez pas \u00e0 y jeter un coup d\u2019\u0153il !<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&rsquo;\u00e9tude des ph\u00e9nom\u00e8nes li\u00e9s \u00e0 l&rsquo;\u00e9lectricit\u00e9\u00a0appartient \u00e0 la\u00a0physique, une science fondamentale qui a pour objectif de comprendre la structure et les propri\u00e9t\u00e9s de la\u00a0mati\u00e8re, et de d\u00e9gager, \u00e0 partir de l&rsquo;exp\u00e9rience, des lois aussi g\u00e9n\u00e9rales et universelles que possible. 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