7ème leçon - 4ème partie - Bascules Redéclenchables CD 4528
Nous allons expliquer directement la théorie avec les explications correspondantes : C’est partie ! Sur l’oscilloscope, Vous verrez les oscillogrammes permettant de voir le fonctionnement d’un Monostable Redéclenchable réalisé avec un Circuit Intégré de type CD 4528, le scope est branché sur la broche 14 et aux bornes de la LED de couleur Rouge du schéma de la figure 26-5, afin d’apercevoir la charge Positive via la résistance de 2,2 mégohms et la charge positive d’un Condensateur Électrolytique au Tantale de 10 µF permettant également de voir si le condensateur fonctionne correctement, (l’oscillogramme de couleur Jaune du scope, en forme de charge exponentielle positive du même condensateur selon le « temps » qu’on appuie sur le bouton-poussoir inverseur et l’oscillogramme de couleur bleue le signal rectangulaire symétrique ou asymétrique selon le temps qu’on appuie sur le bouton-poussoir P1). Avant de continuer la suite de nos leçons, nous allons revoir les notions de base ci-après : Rappel : Dans cette théorie, nous allons refaire une petite révision concernant la Bascule D : PRESET, indique la mise à 1 de l’état de la bascule, c’est-à-dire, on dit que la bascule se trouve à l’état 1. CLEAR, indique la mise à 0 de l’état de la bascule, c’est-à-dire, on dit que la bascule se trouve à l’état 0. Lorsque vous verrez la Bascule D sur un schéma de la figure 11 avec une bulle par exemple comme un rond, cette dernière vaut 1 à l’entrée de la bulle, en fonction de la position de l’interrupteur inverseur mais, en sortie de cette même bulle c’est l’inverse, c’est-à-dire à 0, ce qui permet de désactiver les entrées CLEAR et PRESET et ainsi de suite. Q recopie les informations en provenance de DATA, si DATA vaut 1, Q = à 1 et Q Barre, c’est l’inversion de Q donc à 0. Les explications sont mentionnées sur le schéma de la figure 11. A noter : Tous nos schémas se trouvent, en cliquant sur l’onglet communauté de notre première chaîne que vous pouvez télécharger et n’oubliez pas de vous abonner et liker de cette vidéo. La leçon complète arrive ou est disponible très rapidement. Chapitre 1 - 14 heures 50 du 5 Juin 2026 - Essai de fonctionnement d’un Monostable Redéclenchable CD 4528 : Comme vous l'avez appris dans la théorie « 6ème leçon de la première et la deuxième partie de l’électronique digitale », les monostables se divisent en « non-Redéclenchable » et « Redéclenchable ». On les classe dans l'une ou l'autre catégorie suivant leur comportement face à la périodicité des impulsions de commande. Si, après avoir envoyé une première impulsion à l'entrée d'un monostable Redéclenchable, on applique une deuxième impulsion avant que celle de sortie du monostable soit terminée, celle-ci est prolongée d'un temps égal à celui écoulé entre la première et la deuxième impulsion de commande. Par contre, un monostable « non-Redéclenchable » est tout à fait insensible à une seconde impulsion de commande, tant qu'il n'est pas revenu à son état de repos. Le fonctionnement différent de ces deux types de monostables est mis en évidence dans les diagrammes des temps de la figure 42-1. Selon les applications, il peut être utile d'exploiter les caractéristiques propres de l'un ou de l'autre circuit. Avec cette manipulation, vous allez vérifier le fonctionnement du circuit intégré CD 4528 contenant deux monostables « Redéclenchables » ayant des caractéristiques identiques. Comme vous le voyez sur le schéma de la figure 42-2, chaque monostable a trois entrées repérées par les lettres A, B et CD ; A et B sont les entrées de commande, « CD » étant l'entrée de remise à zéro « CLEAR ». Ce circuit intégré nécessite aussi pour chacun des monostables une résistance Rext et un condensateur Cext externes, comme le MM 74C221 vu précédemment. Toutefois, à la différence de celui-ci, la durée de l'impulsion de sortie du CD 4528 s'obtient en multipliant le produit Rext X Cext par un coefficient K qui tient compte aussi de la valeur de la tension d'alimentation. Dans le cas présent, pour une tension de 5 Volts, ce coefficient est égal à 0,13. Donc avec Rext = 2,2 Mégohms et Cext = 10 µF (valeurs des composants que vous utiliserez dans cette expérience), la durée de l'impulsion de sortie sera de 0,13 x 2,2 x 10 = 2,8 secondes environ sans tenir compte des tolérances des composants. Chapitre 2. - Essai de Fonctionnement : a) Branchez l'alimentation et observez la LED L1 : si elle s'allume, mettez le monostable à zéro en commutant momentanément SW1 sur la position 0 et en le ramenant ensuite sur la position 1. Les fonctions des entrées « A, B » et « CD » du « CD 4528 » étant les mêmes que les entrées A, B et CLR du MM 74C221. #MonMoisSurYouTube #1KSuscribers #1Kcreator #MyYearOnYouTube2026 #Electronique #Digitale #CD4528 #BasculeD #MonostableRedeclenchable Abonnez-vous à notre chaîne pour y recevoir de nouvelles vidéos : / @leconstheoriquesetpratique6255 Daniel

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