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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...Relais statique
![]() Relais statique à triac opto-couplé sur dissipateur | ![]() |
![]() 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
![]() Le relais ou contacteur électromécanique à commande par bobine électroaimant : Avantages du mécanique
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Symboles de contacts

- Contact NO : Normalement Ouvert
- Contact NF : Normalement fermé ou NC Normally Closed
- Sectionneur pour consignation, ne pas ouvrir en charge !
- Interrupteur sectionneur manœuvrable en charge
- Contact de relais ou contacteur qui pilote son contact en charge
Montage Télérupteur
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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
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)...
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











