Circuits et conception de circuits

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Circuits et conceptions remarquables



Amplificateur de puissance audio Q-Watt : Beaucoup de puissance avec faible distorsion

Hé, les aficionados de l'audio ! Ce circuit analogique a été entièrement conçu par l'équipe d'Elektor Lab. La conception simple du Q-Watt comprend une seule paire de transistors dans l'étage de sortie. Il est capable de produire plus de 200 watts en haute qualité sous 4 ohms. De par sa conception, des performances remarquables, caractérisées par une distorsion exceptionnellement faible, sont rendues possibles grâce à l'intégration d'un circuit intégré de gestion audio spécialisé. Le circuit imprimé contient l'ensemble de l'amplificateur de puissance, y compris les condensateurs tampons et les circuits de protection. Il y a juste assez de place sur le circuit imprimé pour le dissipateur thermique qui doit être monté sur le CI1.

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Petit interrupteur marche/arrêt avec contrôle du niveau de la batterie : Empêche une décharge profonde de la batterie

Utilisez ce circuit compact basé sur le microcontrôleur PIC de Microchip Technology pour éliminer les rebonds d’un interrupteur tactile marche/arrêt sur un appareil alimenté par batterie. Le circuit empêche la mise sous tension si la tension de la batterie est trop faible et éteint l'appareil lorsque la tension tombe en dessous de 3.2 V. L'idée est d'utiliser le microcontrôleur PIC10F322 pour gérer un bouton-poussoir et le seuil de tension de la batterie afin d'activer (ou non) l'alimentation de l'appareil.

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Interrupteur à commande audio pour les amplificateurs

La connexion d'un amplificateur de puissance juste après une source audio nécessite généralement un interrupteur d'alimentation supplémentaire, ce qui n'est pas très pratique. Une installation plus confortable nécessiterait que l'amplificateur s'allume automatiquement en même temps que la source du signal. C'est ce que permet le circuit compact présenté dans cet article. Ce circuit utilise trois transistors pour détecter la présence d'un signal audio. Le circuit prototype a été construit sur une portion de perfboard (plaque pré-perforée permettant le prototypage), qui fonctionne très bien mais, comme l'explique le concepteur, "ne gagnera pas un prix d’esthétique".

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Simple testeur du 555

Le circuit intégré de temporisation 555 est réputé pour son adaptabilité, apparaissant fréquemment dans une grande variété de circuits en raison de son utilité inestimable; ce qui lui a valu une grande popularité au fil des ans. Malgré la grande fiabilité habituelle du 555, il n'est pas à l'abri de dysfonctionnements occasionnels. Le circuit suivant, datant de 1980, offre une approche simple et efficace pour tester des appareils dont les performances sont insuffisantes. Bien que ce circuit ne soit pas nouveau, il représente le type de circuits qu'Elektor publiait il y a quatre décennies dans son édition "Circuits d'été".

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Conception de PCB



Correction d'un circuit imprimé dont la pastille est cachée

En 2021, le fondateur de SparkFun, Nathan Seidle, nous a donné des détails sur le "Wall of Unabashed Failure" (mur des échecs non avoués) de son entreprise, qui est en fait un mur tapissé de circuits imprimés défectueux. Comme il l'explique, chaque échec lors de la fabrication d’un circuit imprimé raconte une histoire différente et sert de rappel, afin que personne ne commette à nouveau la même erreur. Dans cet article, Seidle parle de la conception de circuits imprimés, de la résolution de problèmes et d'une "manœuvre que je n'ai jamais vue ou essayée auparavant". Les meilleurs ingénieurs savent comment apprendre de leurs erreurs.

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Production de cartes à faible volume : Avec et sans assemblage

Vous avez conçu et testé avec succès une carte électronique et vous souhaitez la produire en petite quantité. Cependant, si vous n'avez pas les moyens financiers pour commander 10'000 cartes préassemblées et de les stocker en vue d'une utilisation ultérieure, quelles sont les alternatives qui s'offrent à vous ? Saad Imtiaz (ingénieur principal, Elektor) présente quelques suggestions précieuses. En plus de comparer quelques services de fabrication de circuits imprimés notables, il aborde la question de l'approvisionnement en composants, évoque la mise en commun des PCBA (= circuit imprimé assemblé) et donne des conseils pour une meilleure conception de circuits imprimés.

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Conseils et astuces pour les circuits imprimés

La technologie pour la fabrication de circuits imprimés et leur conception ne cesse de s'améliorer. Mais il est toujours utile de se souvenir des conseils, des astuces et des solutions du passé. Dans cet article, Burkhad Kainka, collaborateur de longue date chez Elektor, nous fait part de ses réflexions sur la production de ses propres circuits imprimés. Il aborde des sujets utiles tels que la construction d'un prototype, les schémas de câblage, la disposition sur le circuit imprimé, les plans de masse, les connecteurs, la vérification de la disposition sur la carte, et bien plus encore. Comme vous le verrez, nombre de ses stratégies sont particulièrement utiles pour concevoir des circuits imprimés simples lors de projets expérimentaux.

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Mon premier circuit imprimé : je me lance tête baissée dans KiCad

Les logiciels libres de CAO vous permettent de développer les étapes de travail pour la création de cartes de circuits imprimés (PCB). George Lydecker s'est intéressé à KiCad parce qu'il est gratuit et qu'il existe de nombreux articles et vidéos en ligne à son sujet. Dans cet article, il aborde le dessin d'un schéma, la définition de la disposition des composants sur le circuit imprimé, la présentation photoréaliste en 3D de KiCad, la fabrication d'un prototype, le test d'une carte, et bien d'autres choses encore.

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Simulation de circuits



Simuler des circuits en ligne : Effectuer une simulation de circuits

Il se peut que vous ne disposiez pas de tous les composants nécessaires pour réaliser le circuit que vous envisagez. Par ailleurs, le circuit que vous souhaitez réaliser peut impliquer des niveaux de tension et de courant potentiellement dangereux. Dans ce cas, l'utilisation d'un simulateur pour expérimenter en toute sécurité est la bonne solution. Les simulateurs sont aisément accessibles, sur des plateformes comme Tinkercad Circuits, dont il est question ici, disponibles via les navigateurs web. Ce simulateur permet non seulement de simuler des circuits, mais aussi d'exécuter du code Arduino, comme nous le démontrons ici. La simulation de circuits est à portée de quelques clics.

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Simulation d'amplificateurs de puissance audio avec TINA : l'approche "essayer avant de construire"

Bien sûr, vous pouvez tester un grand nombre de vos circuits en soudant les composants entre eux ou en les disposant sur une plaque d'expérimentation. Mais vous pouvez aussi envisager d'effectuer une simulation. Cet article explique comment utiliser TINA ou TINACloud pour comprendre, tester et analyser un simple amplificateur de puissance audio. Vous pouvez utiliser cette approche sans risquer de vous exposer à la fumée des soudures ou des fusibles qui sautent.

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Simulation de circuits avec Micro-Cap : Premiers pas dans un monde compliqué

L'utilisation d'un simulateur de circuit permet de gagner du temps pour tester vos idées. Il s'agit également d'un outil d'apprentissage et de débogage pratique, car il peut vous montrer ce qui se passe à l'intérieur d'un circuit. Cet article présente Micro-Cap, qui vous permet de dessiner des circuits et de mesurer les signaux qu'ils contiennent tout en "actionnant les boutons" et en agissant sur les paramètres. Il est livré avec une vaste bibliothèque de composants, comprenant même les tubes à vide. Des outils de conception pour des filtres actifs et passifs sont également proposés.

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EEngineering Insights : Exploration de QSPICE, une nouvelle frontière dans la simulation de circuits

Dans cet épisode d'Elektor "Engineering Insights", Elektor se penche sur le thème de la simulation de circuits et explore les capacités de QSPICE, un programme de simulation mettant l'accent sur les circuits intégrés (SPICE) développé par Qorvo. Les experts Mike Engelhardt et Pete Losee parlent du lancement de QSPICE, de ce qu'ils ont appris sur la simulation de circuits et de la manière dont QSPICE aide les ingénieurs à développer des applications basées sur les SiC. Ils présentent également quelques projets de démonstration.

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