7ème leçon - 3ème partie - Vrais Monotables + Monostables Redéclenchables
Bonjour, Nous allons expliquer directement la théorie avec les explications correspondantes : C’est partie ! Qu’est-ce qu’un Monostable ? : Dans cette théorie, vous verrez des circuits « monostables » ne possédant qu'un seul état de stabilité. Sous l'effet d'une commande extérieure, ces monostables peuvent passer à l'état complémentaire de l'état stable, mais retrouvent invariablement leur état de stabilité après une durée déterminée par le type de circuit. En fait, ces circuits possèdent bien deux états logiques complémentaires, mais l'un est stable, l'autre ne l'est pas. L'état stable est l'état de repos du circuit. Pour votre bien, regardez nos vidéos du début jusqu'à la fin, pour comprendre la leçon de celle-ci y compris les autres leçons, sinon, vous ne pourrez pas faire des montages à votre guise ou encore à dépanner. Les Vrais Monostables - Monostables Redéclenchables : Sur l’oscilloscope, Vous verrez les oscillogrammes permettant de voir le fonctionnement d’une « bascule D » d’un Monostable Redéclenchable réalisé avec un Circuit Intégré de type 74C74, le scope est branché sur les broches 4 et 5 du schéma de la figure 26-4 en bas de cette leçon, afin d’apercevoir la charge Positive via la résistance de 1 mégohm et la décharge Négative d’un Condensateur Électrolytique au Tantale de 1 µF via également les deux diodes « D1 et D2 » permettant également de voir si le condensateur fonctionne correctement, (l’oscillogramme de couleur Jaune du scope en forme rectangulaire symétrique ou asymétrique selon le « temps » qu’on appuie sur le bouton-poussoir inverseur), et à la broche 4 du même Circuit, un signal de couleur bleue de décharge Négative via également le même condensateur. La sortie Q, la décharge exponentielle du condensateur. Sur la figure 26-a, DATA est branché à la masse donc à 0, Q recopie D = 0 et Q Barre = à 1, le condensateur « C » se charge à travers la résistance R1 de 1 Mégohm puis, il se décharge à travers les deux diodes D1 et D2. D2 permet d’envoyer un train d’impulsion via le condensateur sur l’entrée CK, c’est-à-dire sur l’horloge. La sortie Q, la décharge exponentielle du condensateur. Avant toute chose, nous allons revoir les notions de base ci-après : Chapitre 1 - 19 heures 35 du 24 mai 2026. Nous vous suggérons de mettre les sous-titres, nous allons examiner certains circuits et leurs calculs associés de la septième leçon de la troisième partie. Cette leçon est très importante pour continuer d’approfondir vers les jeux de lumière à LED concernant les mémoires RAM et bien d’autres, tel que le chronomètre que l’on verra par la suite. Nous vous suggérons également de mettre la vidéo sur pause, afin de noter certaines formules associées concernant les Vrais Monostables - Monostables Redéclenchables via également le CD 4528 et 74C74. 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. Chapitre 2 - Cette nouvelle théorie vous permettra d'examiner tout d'abord les circuits monostables Redéclenchables, ensuite les bascules de Schmitt et les oscillateurs. Ces nouveaux circuits font appel à des notions d'électronique analogique ou fondamentale, car des résistances et condensateurs sont généralement nécessaires à leur fonctionnement. Chapitre 2. 1. - 13 heures 30 du 25 mai 2026 - Essais de Fonctionnement : a) Branchez l'alimentation : la LED L0 sera éteinte ou restera allumée pendant un bref instant ; le circuit est alors prêt pour l'essai. b) Actionnez maintenant le bouton P0 : le circuit fonctionne en monostable exactement comme le circuit de la troisième expérience de la 7ème leçon - 1ère partie - Pratique : Pseudo Monostable 74C04 - Vrai Circuit Monostable 74C74, la LED L0 s'allume durant 1 seconde environ. c) Actionnez le bouton P0 une première fois pour que L0 s'allume, puis appuyez à nouveau une ou plusieurs fois sur P0 avant que L0 ne s'éteigne. Vous constatez que le résultat est le même, c'est-à-dire que L0 reste allumée pendant le même temps de 1 seconde. d) Insérez dans la matrice la diode D2 (1N 4148) et effectuez les liaisons indiquées en pointillé à la figure 26-a. e) Actionnez le bouton P0 et pendant que la LED L0 est allumée, appuyez à nouveau sur le bouton P0. La LED L0 reste allumée plus d'une seconde, ce qui signifie que l'impulsion de sortie du monostable a été prolongée d'une seconde quand le bouton P0 a été appuyé une seconde fois. f) Appuyez plusieurs fois sur le bouton-poussoir P0 pendant que la LED L0 est allumée. Vous remarquez qu'elle reste allumée tout le temps pendant lequel vous continuez à appuyer et à relâcher le bouton-poussoir P0 pourvu que la cadence soit suffisamment rapide. #MonMoisSurYouTube #MyYearOnYouTube2026 #1KSubscribers #1KCreators #Electronique #Digitale Abonnez-vous à notre chaîne pour y recevoir de nouvelles vidéos : / @leconstheoriquesetpratique6255 Daniel

EB_#585 Réalisation - Un ESR-Mètre Tout Analogique, Partie 1

7ème leçon - 1ère partie - Pratique : Pseudo Monostable 74C04 - Vrai Circuit Monostable 74C74

7ème leçon - 4ème partie - Bascules Redéclenchables CD 4528

7ème leçon - 2ème partie - Théorie : Définition et Fonction des Monostables

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