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                                           Spécificités des CANs

L’inconvénient de ce composant est qu’il nécessite l’utilisation de 3 entrées/sorties du µcontrôleur ce qui représente une partie non négligeable du total des broches du BSII (1/5).

-          La première broche utilisée (Clk pour clock) par le CAN sert à lui donner une horloge pour que les données qu’il transmet au µcontrôleur soit compréhensible et dans la même base de temps que celui ci.

-          La seconde broche utilisée (CS) sert à faire débuter la conversion de la tension numérique en signal numérique. Cette broche est à un niveau bas quand une conversion est demandée par le µcontrôleur et à un niveau haut le reste du temps.

-          La troisième broche (DO) sert au CAN pour envoyer le signal numérique au µcontrôleur.

 

        Voici le graphique d’un début de conversion d’un signal analogique en signal numérique.

 

Voici le brochage du CAN

 

Vin(-) et GND sont communs et réunis à la masse

Vcc et Vref sont communs dans notre cas, mais peuvent être séparés par une résistance si la tension à mesurer est inférieure à la tension d’alimentation Vcc égale à +5V.

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Comment obtenir un mouvement rotatif grâce à la fusion nucléaire?
 
Introduction
a) Les plasmas
b) La réaction chimique
c) Le conplexe masse énergie
d) Les différents chauffages
e) Le confinement
f) Les turbines
g) Notre réalisation

Comment transformer  la puissance du vent en  mouvement rotatif ?
 
Introduction
I Le principe
a)L'aérodynamique
b) Les hélices
c) Les réducteurs
d) L'orientation face aux vents
II Notre éolienne
a) La mécanique 
b) L'électronique
c) Le programme informatique
d) Quelques photos 

Comment produire de l'énergie électrique grâce à un mouvement de rotation?
a) La théorie
b) Les différents composants d'un alternateur
c) Les transformateurs
d) Les problèmes de fréquence
e) Tension continue
f) Test alternateur
g) Test transformateur
g) Montage des deux tests précédents
h) Test de tout les systèmes ensemble