Blog

système électronique

La péréquation des pièces électriques est importante pour l’électronique sensible


système électronique

Un système électronique est essentiellement un groupe d’éléments électroniques qui effectuent une fonction spécifique existante. Le système électronique consiste en une série de composants électroniques comprenant des transistors, des diodes, des transistors, des commutateurs, des relais électroniques, des capteurs, etc. Les différents composants constituent un système électronique. Le système électronique comprend également une interface ou une interface de données pour traiter des informations provenant d’une source externe.

Les systèmes électroniques comprennent généralement quatre composants principaux, à savoir un dispositif d’entrée qui est appelé instrument;un dispositif de sortie tel qu’une microchip ou une CPU;Un système de rétroaction qui s’appelle un réseau de transport de courant et un système de contrôle qui modifie le signal d’entrée conformément aux résultats souhaités. Lors de la conception d’un système électronique, il est important de comprendre comment les différents composants fonctionnent ensemble pour obtenir le résultat souhaité. Pour ce faire, il est important d’analyser d’abord le fonctionnement du système. L’analyse du système aide à concevoir des systèmes électroniques meilleurs et efficaces.

Lors de la conception d’un système connecté en série, il est important de comprendre comment chaque élément fonctionne de produire une sortie. À titre d’exemple, lorsque vous connectez une alimentation à un système électronique, vous connectez une série de conducteurs qui produisent un courant électrique. Le processus d’électricité est généralement produit sous forme de vagues. Dans un système connecté en série, chaque conducteur se connecte à tous les autres et ainsi de suite jusqu’à ce que l’ensemble du système soit connecté. Par conséquent, la sortie obtenue à partir du système sera sous la forme d’une onde continue. Un son démodulé, qui est fondamentalement le bruit pur, peut être produit lorsque l’on essaie de connecter un système connecté par une série.

Un système électronique peut également être conçu comme un système électronique discret. Dans un système électronique discret, les signaux de sortie sont produits en série ou en parallèle. Par exemple, dans un téléphone, lorsqu’un appel est effectué, le haut-parleur ne fonctionne pas et ne s’éteint pas mais convertit simplement le signal vocal en un signal électrique. De même, lorsqu’une alarme est entendue, le détecteur convertit le signal d’alarme en signal électrique et ce signal est amplifié à travers un nombre de haut-parleurs jusqu’à atteindre une unité de commande centrale qui transmet ensuite le son dans les différents ensembles de détecteurs et ainsi de suite.jusqu’à ce qu’il atteigne les oreilles de la personne qui va être réveillé.

En raison de la nature non continue de la sortie, un système audio ne fonctionnera pas lorsque la lumière principale ou la puissance s’éteint. De même, lorsque le système audio est réinitialisé, la sortie ne doit pas non plus être modifiée. Pour résoudre ces deux problèmes, un certain nombre d’amplificateurs sont utilisés pour réinitialiser le système électronique. Un amplificateur mesure essentiellement la tension entre les bornes d’entrée et la modifie en un courant réel. Par conséquent, lorsque les signaux audio d’entrée entrent en contact avec les bornes d’entrée de l’amplificateur, il modifie le courant réel.

Si nous utilisons un système discret pour notre alarme, nous pouvons ensuite définir la période maximale de l’alarme. Par conséquent, si nous voulons nous réveiller à un moment donné, nous pouvons définir la période maximale de l’alarme sur un point où il vous réveillera à cette époque. Cela vous évitera la peine de réinitialiser votre système électronique en raison de coupes de courant et d’autres raisons. D’autre part, si nous utilisons un système de mode continu, notre alarme s’allongea automatiquement à un intervalle de temps donné que si bien sûr, elle est désactivée manuellement.

Le facteur final à considérer est la fréquence de la production. La fréquence est mesurée à Hertz (Hz), qui est la mesure standard pour un niveau d’audience humaine. Un Hertz est considéré comme une fréquence qui ne peut être dépassée par aucun dispositif physique. Par conséquent, un système électronique en mode continu diffusera une fréquence plus élevée qu’un système connecté par une série, qui produira une fréquence inférieure. Par conséquent, une analyse de niveau Hertz nous aidera à déterminer si un système connecté en continu ou à la série est égal à y.

Un moyen simple de tester pour voir si un système électronique est égal à Y consiste à établir une connexion entre une charge très résistante et très conductrice, de manière à voir si la sortie de la charge résistive tombe en dessous de celle du conducteur.une. Si la résistivité dépasse la conductivité, le système électronique ne sera pas égal à y. Par conséquent, afin de s’assurer qu’un système électronique est égal à y, il est nécessaire de connecter une série de charges, de conductances et de systèmes de contrôle.


Cliquez ICI pour avoir plus d’informations sur la – Formation électricité industrielle

N’hésitez pas à contacter le cabinet New Performance Management

pour lui confier votre

ingénierie de formation ou pour vos besoins en formation :

En présentiel- A distance- En Elearning

Merci.


cabinet de formation au Maroc

New Performance Management est un cabinet de formation au Maroc avec un ADN Africain à travers plusieurs partenariats stratégiques avec d’Autres Cabinets de Formation en Afrique.

Présent sur le marché depuis 2011, notre équipe dynamique ne cesse de développer ses Process afin de répondre aux besoins évolutifs de sa clientèle en matière de formation Professionnelle.