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Simulateurs pratiques disponibles ! En fin de page :

Contacts NO et NC (NF)

Manipulez le poussoir tout en bas pour animer ce schéma...
NC (NF) NO

Relais statique

Relais statique sur dissipateur
Relais statique à triac opto-couplé sur dissipateur
Relais statique à triac
Relais statique module DIN
Un relais statique inclut un triac et une LED. L'allumage de la LED contrôle le triac (opto-couplage) en assurant une isolation galvaniqueSéparation électrique complète des circuits tout comme le relais qui, lui, utilise l'électromagnétisme entre commande et puissance.

Avantages du statique

  • MTBFMedium Time Before Failure, temps moyen avant panne...
    Un composant électronique statique est quasiment inusable si utilisé pas trop près des limites 'AMR' Absolute Maximum Ratings (datasheet)
    très élevé
  • Très rapideRelais ILS
    Jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'Hertz contre moins de 10 Hz pour un relais mécanique, près de 100 Hz pour un ILS : interrupteur Lames souples :
    flexibles, les contacts élastiques 'se tordent' limitant ainsi le mouvement mécanique et donc l'inertie, le délai de commutation !
  • Totalement silencieux
  • Commande requérant peu de puissanceLa LED de commande fonctionne généralement de 5 à 24 Vcc pour quelques mA...
  • Peu encombrant et léger

Relais contacteur

Le relais ou contacteur électromécanique à commande par bobine électroaimant :

Avantages du mécanique

  • RobustessePlus sensible aux chocs mécaniques, il tolère par contre mieux les dépassements de tension et d'intensité brefs du fait que ses contacts sont mécaniques...
    Ce qui les rend aussi bien plus sensibles à l'usure !
    face aux surtensions, surintensité
  • Chute de tensionEntre son équivalent de 'contact' NO, le relais statique engendre à minima 1 Volt de chute de tension, en pratique jusqu'à quelques volts... Bien moins en mécanique réduite
  • Plus économique en haute puissance
  • Peu sensible aux perturbationsUn optocoupleur commence à réagir pour 5 V et 1 à 2 mA soit 10 mW, alors qu'un contacteur exige plusieurs watts pour basculer, les parasites ne sont pas assez puissants pour le faire commuter !


Symboles de contacts

Symboles de contacts NO NF NC sectionneur
  1. Contact NO : Normalement Ouvert
  2. Contact NF : Normalement fermé ou NC Normally Closed
  3. Sectionneur pour consignation, ne pas ouvrir en charge !
  4. Interrupteur sectionneur manœuvrable en charge
  5. Contact de relais ou contacteur qui pilote son contact en charge

Montage Télérupteur

0



Manipulez les 3 poussoirs bleus pour simuler le fonctionnement d'un télérupteur.
Le télérupteur est bistableUn bistable est un élément qui possède 2 (bi) états stables . Cet ensemble est composé d'une bobine (électro-aimant) et d'un dispositif (souvent mécanique) permettant le verrouillage ou déverrouillage à chaque impulsion. et se commande via une simple impulsion électrique. Il existe aussi des minuteries qui elles sont désactivées automatiquement à la fin d'un temps programmé. Un des principaux intérêts réside dans la séparation électrique des circuits : l'isolement galvaniqueSéparation électrique des circuits
Si'ils restent liés mécaniquement (trait en pointillé sur la bobine), le circuit de commande en noir et de puissance en bordeaux (grenat) son indépendants électriquement et peuvent donc être alimentés par des tensions différentes !
.
On peut ainsi utiliser un télérupteur dont la bobine se contrôle avec une tension de sécuritéPour une utilisation dans un lieu humide (sauna, à l'extérieur...) il est possible de choisir un télérupteur 12 V pour commander un circuit de puissance, ici une lampe, en 230 V. Le 12 V sera obtenu à parti d'un transformateur TBTS (Très basse Tension de Sécurité) assurant aussi l'isolement. Ici, nous avons choisi d'épaissir et de teinter de grenat le circuit de puissance pour représenter la séparation électrique..

Enfin le nombre de points de commande est infini :
il convient simplement de raccorder les poussoirs en parallèle !


La résolution

L'analogique permet une infinité d'états :


Exemple vous mélangez des peintures bleues et jaunes, le nombres de nuances de verts que vous obtiendrez est infinie !

Mais il vous sera très difficile de reproduire 2 fois la même nuance !

A moins de doser... Et là on parlera de résolution :
Votre doseur contient 1 cl, vos pots 9 cl, vous avez donc 10Et oui !
0 cl, 1 cl ,2 cl, 3 cl, 4 cl, 5 cl, 6 cl, 7 cl, 8 cl et 9 cl !
Le 0 compte tout comme le maximum !
possibilités pour la quantité de chaque couleur !
Ainsi 10 × 10 = 100 possibilités et pas une seule de plus !
Avec un troisième pot d'une autre couleur nous aurions 10 × 10 × 10 = 1000 possibilités ! Le calcul est :
On obtient donc :
Nombre de pots ^ (exposant) Nombre de valeursIci on a 10 valeurs : 0 à 9 cl par pas de 1 ! possibles


Le numérique n'offre que 2 états 0 ou 1
Pour augmenter les possibilités il faut utiliser plusieurs fils binairesBinaire : 2 états possibles : 0 ou 1 : courant présent ou pas (ex : 0 ou 5 Volts) :
1 bit = 2 possibilités 2^1
4 bits = 16 possibilités (2^4 = 16)
8 bits = 256 (2^8)...

Un écran code généralement en 24 bits, 8 par couleur primaire (Rouge Vert Bleu : 8 × 3), soit 256 nuances par couleur 256 × 256 × 256 = 2^24 = 16.77... millions de nuances.


Cours extrait du parcours : INDUSTRONIC

Infos+ : Conseils+, compléments, prérequis :
Relais et contacts NO NF/NC
Relais statique vs mécanique
Symboles de contacts
Le télérupteur, relais bistable
Résolution numérique analogique
Simulateurs pour mettre en pratique ce cours !
Crée le 21 / 09 / 2026, der. màj le 22 / 09 / 2026 par : Guillaume (Guillaume DUPAS)
Contributeur Guillaume DUPAS Gu5835e07c1389f
Cours vu 63 fois
Difficulté : ★★★★☆
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