Physique-Chimie 1re Spécialité

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1. Constitution et transformations de la matière
Ch. 1
Composition chimique d'un système
Ch. 2
Composition chimique des solutions
Ch. 3
Évolution d'un système chimique
Ch. 4
Réactions d'oxydoréduction
Ch. 5
Détermination d'une quantité de matière par titrage
Livret Bac : Thème 1
Ch. 6
De la structure à la polarité d'une entité
Ch. 7
Interpréter les propriétés d’une espèce chimique
Ch. 8
Structure des entités organiques
Ch. 9
Synthèse d'espèces chimiques organiques
Ch. 10
Conversions d'énergie au cours d'une combustion
Livret Bac : Thème 1 bis
2. Mouvement et interactions
Ch. 11
Modélisation d'interactions fondamentales
Ch. 12
Description d'un fluide au repos
Ch. 13
Mouvement d'un système
Livret Bac : Thème 2
3. L'énergie, conversions et transferts
Ch. 14
Études énergétiques en électricité
Ch. 15
Études énergétiques en mécanique
Livret Bac : Thème 3
4. Ondes et signaux
Ch. 16
Ondes mécaniques
Ch. 17
Images et couleurs
Ch. 18
Modèles ondulatoire et particulaire de la lumière
Livret Bac : Thème 4
Méthode
Fiche méthode compétences
Annexes
Fiche méthode 22
Exclusivité numérique
Outils numériques

Utiliser un microcontrôleur Arduino

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A
Présentation du microcontrôleur

Un microcontrôleur est un petit ordinateur intégré dans un système de petite dimension. Il dispose de plusieurs entrées et sorties permettant de lire et de générer des signaux électriques.

En Physique‑Chimie, on l'utilise pour analyser et traiter les informations de différents capteurs.

Ports numériques (en orange)

Les ports numériques peuvent être utilisés en sortie ou en entrée, ils n'admettent que deux valeurs : LOW (0 V) et HIGH (5 V).

Les ports 1 et 0 sont uniquement utilisés pour connecter deux cartes Arduino.

Les ports PWM (signe ~) peuvent simuler une sortie analogique en basculant rapidement entre leurs valeurs haute et basse, la tension moyenne en sortie est alors une tension moyenne située entre 0 V et 5 V.

Entrées analogiques (en rouge)

Les entrées analogiques fonctionnent à l'aide d'un convertisseur analogique‑numérique (CAN) qui transforme une tension d'entrée en une valeur comprise entre 0 et 1 023 (carte fonctionnant sur 10 bits).

Les entrées analogiques acceptent des tensions entre 0 V et 5 V, toute tension inférieure à 0 V se voit affecter la valeur 0 et toute tension supérieure à 5 V se voit affecter la valeur maximale 1 023.

La valeur maximale de 5 V peut être modifiée pour être supérieure ou inférieure.

Tensions de référence et d'alimentation (en vert)

Le port 3.3V délivre une tension de 3,3 V, le port 5V délivre une tension de 5 V. Les ports GND sont à la tension de référence du microcontrôleur, définie comme 0 V pour les mesures. Le port VIN est à la tension de l'alimentation externe s'il y en a une.


Placeholder pour Microcontrôleur ArduinoMicrocontrôleur Arduino
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B
Structure type d'un code Arduino

Le langage Arduino se base sur le langage informatique C++. La structure type d'un code Arduino est la suivante : déclaration des variables, initialisation des ports, écriture du programme principal.

La commande du microcontrôleur peut aussi se faire par langage Python grâce à la librairie pyduino.

Placeholder pour Exemple de code ArduinoExemple de code Arduino
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