97-MD-4000-24_REVA © ConsuLab Educatech Inc, 2025. Tous droits réservés. Ensemble de Modupo- nentsMC pour CVAC Manuel Étudiant pour MD-4000-24_053345 400-6330, rue Zéphirin-Paquet Québec QC G2C 0M3 Canada consulab.com info@consulab.com Sans-frais: +1 (800) 567-0791 É.U.: +1 (810) 222-4525 Canada: +1 (418) 688-9067 Fax: +1 (418) 843-3444 2 97-MD-4000-24 Table des matières Table des matières Description Générale 5 SA-1 Modulateur de largeur d’impulsion (MLI) MD-4001 7 SA-1 Modulateur de largeur d’impulsion (MLI) MD-4001 — Niveau 1 8 SA-1 Modulateur de largeur d’impulsion (MLI) MD-4001 — Niveau 1 9 SA-1 Modulateur de largeur d’impulsion (MLI) MD-4001 — Niveau 2 10 SA-2 — Régulateur de sortie 5 V MD-4002 11 SA-2 — Régulateur de sortie 5 V MD-4002 — Niveau 1 12 SA-2 — Régulateur de sortie 5 V MD-4002 — Niveau 2 13 SA-2 — Régulateur de sortie 5 V MD-4002 — Niveau 2 14 SA-3 — Potentiomètre MD-4030 15 SA-3 — Potentiomètre MD-4030 — Niveau 1 16 SA-3 — Potentiomètre MD-4030 — Niveau 1 17 SA-3 — Potentiomètre MD-4030 — Niveau 2 18 SA-4 — Relais ISO 12 VCC à 5 broches MD-4040 19 SA-4 — Relais ISO 12 VCC à 5 broches MD-4040 — Niveau 1 21 SA-4 — Relais ISO 12 VCC à 5 broches MD-4040 — Niveau 1 22 SA-4 — Relais ISO 12 VCC à 5 broches MD-4040 — Niveau 1 23 SA-4 — Relais ISO 12 VCC à 5 broches MD-4040 — Niveau 2 24 SA-4 — Relais ISO 12 VCC à 5 broches MD-4040 — Niveau 2 25 SA-5 — Thermistance NTC (à coefficient de température négatif) 26 SA-5 — Thermistance NTC (à coefficient de température négatif) — Niveau 1 28 SA-5 — Thermistance NTC (à coefficient de température négatif) — Niveau 2 29 SA-5 — Thermistance NTC (à coefficient de température négatif) — Niveau 2 30 SA-6 — Capteur haute pression MD-4058 31 SA-6 — Capteur haute pression MD-4058 — Niveau 1 32 95-MD-4000-24 Table of Contents 400-6330 Zéphirin-Paquet St. Québec QC G2C 0M3 Canada consulab.com info@consulab.com Toll-free: +1 (800) 567-0791 USA: +1 (810) 222-4525 Canada: +1 (418) 688-9067 Fax: +1 (418) 843-3444 3 SA-6 — Capteur haute pression MD-4058 — Niveau 1 33 SA-7 — Capteur d’ensoleillement MD-4059 34 SA-7 — Capteur d’ensoleillement MD-4059 — Niveau 1 35 SA-7 — Capteur d’ensoleillement MD-4059 — Niveau 1 36 SA-8 — Capteur de température et d’humidité à l’intérieur du pare-brise MD-4060 37 SA-8 — Capteur de température et d’humidité à l’intérieur du pare-brise MD-4060 — Niveau 1 38 SA-8 — Capteur de température et d’humidité à l’intérieur du pare-brise MD-4060 — Niveau 1 39 SA-9 — Capteur de température et d’humidité de l’habitacle MD-4061 40 SA-9 — Capteur de température et d’humidité de l’habitacle MD-4061 — Niveau 1 41 SA-9 — Capteur de température et d’humidité de l’habitacle MD-4061 — Niveau 1 42 SA-10 — Thermistance PTC (à coefficient de température positif) MD-4062 43 SA-10 — Thermistance PTC (à coefficient de température positif) MD-4062 — Niveau 1 45 SA-11 — Ventilateur MD-4111 46 SA-11 — Ventilateur MD-4111 — Niveau 1 49 SA-11 — Ventilateur MD-4111 — Niveau 2 49 SA-11 — Ventilateur MD-4111 — Niveau 2 50 SA-12 — Actionneur d’entrée d’air MD-4115 51 SA-12 — Actionneur d’entrée d’air MD-4115 — Niveau 1 52 SA-12 — Actionneur d’entrée d’air MD-4115 — Niveau 1 53 SA-13 — Capteurs optiques MD-4141 54 SA-13 — Capteurs optiques MD-4141 — Niveau 1 56 SA-13 — Capteurs optiques MD-4141 — Niveau 1 57 SA-13 — Capteurs optiques MD-4141 — Niveau 2 58 400-6330, rue Zéphirin-Paquet Québec QC G2C 0M3 Canada consulab.com info@consulab.com Sans-frais: +1 (800) 567-0791 É.U.: +1 (810) 222-4525 Canada: +1 (418) 688-9067 Fax: +1 (418) 843-3444 4 © ConsuLab Educatech Inc, 2025. Tous droits réservés. Aucune partie de cet ouvrage ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme que ce soit, par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique, y compris par photocopie et enregistrement, ou par tout système de stockage ou de recherche d’information, sans l’autorisation écrite de l’éditeur. Imprimé au Canada. Le contenu de ce manuel s’applique aux modèles 053345et supérieurs. 97-MD-4000-24 Table des matières SA-14 — Transistors MD-4142 (2 x PNP, 2 x NPN) 59 SA-14 — Transistors MD-4142 (2 x PNP, 2 x NPN) — Niveau 1 62 SA-14 — Transistors MD-4142 (2 x PNP, 2 x NPN) — Niveau 2 63 SA-14 — Transistors MD-4142 (2 x PNP, 2 x NPN) — Niveau 2 64 SA-14 — Transistors MD-4142 (2 x PNP, 2 x NPN) — Niveau 2 65 consulab.com info@consulab.com 5 95-MD-4000-24 Description Générale Description Générale L’ensemble ConsuLab MD-4000-24_053345 est un système de formation en électricité et en électronique de l’automo- bile, polyvalent et adaptable, qui permet aux étudiants de construire des circuits pour le système CVAC. Caractéristiques • Protégé physiquement par un couvercle métallique amovible. • Alimentation réglable avec circuit de protection (2-14 VCC). • Les rails de rangement de la valise permettent d’utiliser jusqu’à 16 ModuponentsMC en même temps. Attraits pédagogiques • Peut servir à enseigner la loi d’Ohm ou les circuits électroniques. • L’unité autonome est dotée d’une source d’alimentation réglable, protégée et vissée dans la valise. • Peut contenir jusqu’à 16 ModuponentsMC. • L’ensemble actuel comprend 15 ModuponentsMC différents de la série MD-4000. • Utilisation des symboles èlectriques normalisés de l’industrie. • Offre toute la flexibilité aux enseignants afin de leur permettre de créer des activités d’apprentissage additionnels. • Peut servir d’aide pédagogique pour de nombreuses tâches imposées par les programmes de formation en équipement motorisé. Liste of Moduponentsmc for ensemble MD-4000-24 52958 CL-1011A - Valise de rangement 52320 CL-1012-03 - Jeu de 26 fils de raccordement 53061 MD-4000 - Source d’alimentation CC 53074 MD-4001 - Modulateur de largeur d’impulsion (MLI) 53095 MD-4002 - Régulateur de sortie 5 V 53070 MD-4030 - Potentiomètre 53068 MD-4040 - Relais ISO 12 VCC à 5 broches 53067 MD-4052 - Thermistance NCT 53207 MD-4058 - Capteur haute pression 53209 MD-4059 - Capteur d’ensoleillement 53210 MD-4060 - Capteur de température du pare-brise et d’humidité intérieure 53211 MD-4061 - Capteur d’humidité et de température de l’habitacle 53130 MD-4062 - Thermistance PTC 53073 MD-4111 - Ventilateur 53208 MD-4115 - Actionneur d’entrée d’air 53076 MD-4141 - Capteurs optiques (3) 53077 MD-4142 - Transistors 97-MD-4000-24 Activités d’apprentissage consulab.com info@consulab.com 6 Activités d’apprentissage consulab.com info@consulab.com 7 97-MD-4000-24 SA-1 Modulateur de largeur d’impulsion (MLI) MD-4001 SA-1 — Modulateur de largeur d’impulsion (MLI) MD-4001 Symbole : MD-4000 Moduponent: MD-4001 Pulse Width Modulator (PWM) Electrical Symbol: Theory of operation: Pulse width modulation is used to allow the operation of a DC motor at various speeds without the requirement of voltage dropping resistors. It also allows a more precise control of motor efficiency due to the faster switching speeds of the circuit. A PWM controlled circuit basically means that the circuit operating voltage is controlled as needed by electronically switching the circuit ON/OFF quickly or slowly instead of adding resistors to permanently change the voltage. The longer the circuit stays switched ON (Closed), the higher the voltage and the longer the circuit remains OFF (Open), the lower the circuit voltage is. Safety and Safeguards: 1 Amp circuit protection included in 5V output circuit Use ONLY the protected built-in power supply Operates on a single 120VAC 15A outlet Do not leave this trainer unattended with the power ON Companion Moduponents: MD-4130 Fuses MD-4010 Resistors MD-4070 Light bulbs MD-4111 Fan MD-4120 Injector Additional equipment: Safety Glasses DVOM Oscilloscope (optional) Principe de fonctionnement : La modulation de largeur d’impulsion (MLI) permet de faire fonctionner un moteur CC à différentes vitesses sans la présence de résistances en chute de tension. Il permet également une commande plus précise du rendement moteur grâce aux vitesses de commutation plus rapides dans le circuit. Un circuit commandé par MLI signifie essentiellement que la tension de fonctionnement du circuit est contrôlée selon les besoins en commutant électroniquement le circuit marche-arrêt de façon rapide ou lente, au lieu d’ajouter des résistances dans le but de changer la tension de façon permanente. Plus longtemps le circuit reste sous tension (en circuit fermé), plus élevée est la tension, et plus llongtemps le circuit reste hors tension (en circuit ouvert), plus faible est la tension du circuit. Consignes de sécurité : • Protection de circuit à 1 A montée dans le régulateur de sortie 5 V • Utilisez UNIQUEMENT l’alimentation protégée qui est intégrée dans l’ensemble. • Fonctionne sur une seule prise 120 Vca à 15 A. • Ne laissez pas l’ensemble sans surveillance lorsqu’il est sous tension. ModuponentsMC complémentaires • Fusibles MD-4130. • Résistances MD-4010. • Ampoules incandescentes MD-4070. • Ventilateur MD-4111. • Injecteur MD-4120. Équipement additionnels • Lunettes de sécurité. • Multimètre numérique à mémoire. • Oscilloscope (facultatif). MD-4001 BAT SIG 0 - 100 % PWM MLI GND GND MODUPONENT REVC consulab.com info@consulab.com 8 97-MD-4000-24 SA-1 Modulateur de largeur d’impulsion (MLI) MD-4001 SA-1 — Modulateur de largeur d’impulsion (MLI) MD-4001 — Niveau 1 Objectif du niveau 1 : Mesurer la tension du modulateur de largeur d’impulsion alimenté par une source d’alimenta- tion 12 V. (1/2) NIVEAU 1 PROCÉDURE POUR MESURER UNE TENSION PULSÉE FAIT Suivez les étapes : Branchez le cordon d’alimentation dans une prise 120 VCA 15 A. Mettez la source d’alimentation sous tension. Testez à 12,0 VCC. Il faut régler le niveau de la source d’alimentation selon les beso- ins. Voir le shéma ci-dessus Connectez un fil rouge entre la borne + rouge de l’alimentation et la borne BAT rouge du modulateur de largeur d’impulsion MD-4001. Connectez un fil noir de la borne de masse située en bas à gauche du modulateur de largeur d’impulsion MD-4001 jusqu’à la borne – noire de la source d’alimentation. Connectez le fil noir du multimètre à la borne de masse située en bas à droite du mod- ulateur de largeur d’impulsion MD-4001. Connectez le fil rouge du multimètre à la borne SIG bleue du modulateur de largeur d’impulsion MD-4001. Réglez le multimètre au mode V CC. Suivez les instructions de la page suivante pour les réglages du cadran de commande et pour noter les mesures. MODUPONENT MD-4000 2-15 V SOURCE CC VARIABLE REVC DC POWER SUPPLY - ON/OFF RESET O.L. 3A. MAX. + MD-4001 BAT SIG 0 - 100 % PWM MLI GND GND MODUPONENT REVC MD-4000 MD-4001 consulab.com info@consulab.com 9 97-MD-4000-24 SA-1 Modulateur de largeur d’impulsion (MLI) MD-4001 SA-1 — Modulateur de largeur d’impulsion (MLI) MD-4001 — Niveau 1 Objectif du niveau 1 : Mesurer la tension du modulateur de largeur d’impulsion alimenté par une source d’alimenta- tion 12 V. (2/2) NIVEAU 1 MESURE DE LA TENSION PULSÉE FAIT Suivez les étapes : 1 Réglez le cadran de commande du modulateur sur la deuxième ligne. Notez la tension à la borne de signal: V. Réglez le cadran de commande du modulateur sur la quatrième ligne. Notez la tension à la borne de signal : V. Réglez le cadran de commande du modulateur sur la sixième ligne. Notez la tension à la borne de signal : V. Régler le cadran de commande du modulateur sur la huitième ligne. Notez la tension à la borne de signal : V. 2 Avec votre connaissance de la MLI, que se passe-t-il ici? 3 Qu’est-ce qu’une MLI? Continuer vers SA-1 Niveau 2 pour observer ce phénomère en utilisant un oscilloscope Nom : Groupe : Date : Signature de l’enseignant : Note : consulab.com info@consulab.com 10 97-MD-4000-24 SA-1 Modulateur de largeur d’impulsion (MLI) MD-4001 SA-1 — Modulateur de largeur d’impulsion (MLI) MD-4001 — Niveau 2 Objectif du niveau 2 : Observer un signal MLI en se servant d’un oscilloscope pour capturer le tracé. NOTE: *Une connaissance préalable d’un oscilloscope numérique à mémoire est requise pour cette activité. NIVEAU 2 CONFIGURATION DE L’OSCILLOSCOPE POUR OBSERVER UN SIGNAL MLI FAIT Suivez les étapes : Branchez le cordon d’alimentation dans une prise 120 VCA 15 A. Mettez la source d’alimentation sous tension. Testez à 12,0 VCC. Il faut régler le niveau de la source d’alimentation selon les beso- ins. Connectez un fil rouge entre la borne + rouge de l’alimentation et la borne BAT rouge du modulateur de largeur d’impulsion MD-4001. Connectez un fil noir de la borne de masse située en bas à gauche du modulateur de largeur d’impulsion MD-4001 jusqu’à la borne – noire de la source d’alimentation. Connectez le fil noir du multimètre à la borne de masse située en bas à droite du mod- ulateur de largeur d’impulsion MD-4001. Connectez le fil rouge du multimètre à la borne SIG bleue du modulateur de largeur d’impulsion MD-4001. Connectez la sonde noire de l’oscilloscope à la borne – noire de la source d’alimentation. Réglez le cadran de commande du modulateur sur la sixième ligne. Réglez l’oscilloscope pour bien voir le tracé à l’écran*. 1 Notez les paramètres de l’oscilloscope en fonction du signal de sortie : TENSION : V par div TEMPS : s par div Déclencheur : V 2 Dessinez le tracé affichéé à l’écran de l’oscilloscope sur une feuille de papier. Tournez le cadran de commande du modulateur à gauche et à droite afin d’observer les changements à l’écran. 3 A quelle vitesse la largeur d’impulsion est-elle modulée? 4 Décrivez les changements du tracé et les raisons de ces changements : Nom : Groupe : Date : Signature de l’enseignant : Note : consulab.com info@consulab.com 11 97-MD-4000-24 SA-2 - Régulateur de sortie 5 V MD-4002 SA-2 — Régulateur de sortie 5 V MD-4002 Symbole: Principes de fonctionnement : La tension de référence est utilisée en électronique depuis des années et est identifiée Vref. La raison pour laquelle les automobiles modernes utilisent une référence de 5 volts est parce qu’il faut fournir une tension constante aux circuits du module de commande électronique du moteur, au lieu de fluctuer avec les tensions de batterie, de charge ou de démarrage. De plus, lorsque l’électricité circule dans un capteur résistif, toute résistance introduite dans un circuit de 5 V aura une valeur plus élevée que celle d’un circuit à 12 V dans le but d’obtenir une meilleure précision. En raison de cette résistance variable, la tension du signal de retour vers le module ECM est toujours inférieure à la tension de référence et elle sert à calculer les variations de température, de pression ou de position. Consignes de sécurité • Protection de circuit à 1 A montée dans le régulateur de sortie 5 V. • Utilisez UNIQUEMENT l’alimentation protégée qui est intégrée dans l’ensemble. • Fonctionne sur une seule prise 120 Vca à 15 A. • Ne laissez pas l’ensemble sans surveillance lorsqu’il est sous tension. ModuponentsMC complémentaires • Fusibles MD-4130. • Capteur MAP MD-4053. • Capteur TP MD-4054. • Capteur MR MD-4057. • Capteur à effet Hall MD-4051. Équipement additionnel • Lunettes de sécurité. • Multimètre numérique à mémoire. • Oscilloscope (facultatif). SORTIE 5 VCC MODULE MAX 1A GND MODUPONENT REVD MD-4002 5 VDC OUTPUT 5VBAT consulab.com info@consulab.com 12 97-MD-4000-24 SA-2 - Régulateur de sortie 5 V MD-4002 SA-2 — Régulateur de sortie 5 V MD-4002 — Niveau 1 Objectif du niveau 1 : Configurer une tension de référence 5 V comme celle d’un capteur du véhicule moderne. NIVEAU 1 RÉGLAGE D’UNE TENSION DE RÉFÉRENCE DE 5 V FAIT Suivez les étapes : Branchez le cordon d’alimentation dans une prise 120 VCA 15 A. Mettez la source d’alimentation sous tension. Testez à 12,0 VCC. Il faut régler le niveau de la source d’alimentation selon les besoins. Voir le schéma ci-dessus Connectez un fil rouge entre la borne + rouge de la source d’alimentation et la borne BAT rouge du régulateur de sortie 5 V MD-4002. Connectez un fil noir de la borne de masse située en bas à gauche du régulateur de sortie 5 V MD-4002 jusqu’à la borne – noire de la source d’alimentation. Connectez la sonde noire de votre multimètre à la borne – noire de l’alimentation. Réglez le multimètre au mode VCC. NIVEAU 1 MESURE DE LA TENSION PULSÉE FAIT 1 Connectez le fil rouge du multimètre à la borne BAT rouge du régulateur de sortie 5 V MD-4002. Notez la tension ici : V. 2 Connectez le fil rouge du multimètre à la borne 5V rouge du régulateur de sortie 5 V MD-4002. Notez la tension ici : V. 3 Pourquoi cette régulation de tension est-elle nécessaire? 4 Comment cette tension de référence 5 V est-elle utilisée dans une automobile aujourd’hui? MODUPONENT MD-4000 2-15 V SOURCE CC VARIABLE REVC DC POWER SUPPLY - ON/OFF RESET O.L. 3A. MAX. + SORTIE 5 VCC MODULE MAX 1A GND MODUPONENT REVD MD-4002 5 VDC OUTPUT 5VBAT MD-4000 MD-4002 Nom : Groupe : Date : Signature de l’enseignant : Note : consulab.com info@consulab.com 13 97-MD-4000-24 SA-2 - Régulateur de sortie 5 V MD-4002 SA-2 — Régulateur de sortie 5 V MD-4002 — Niveau 2 Objectif du niveau 2 : Observer une tension 5 V de reference mesurée par une multimètre et comparer le signal sur le tracé d’oscilloscope. (1/2) NOTE: *Une connaissance préalable d’un oscilloscope numérique à mémoire est requise pour cette activité. Moduponents complémentaires : MD4002, MD-4051, MD-4053 et MD-4057 NIVEAU 2 RÉGLAGE D’UNE TENSION DE RÉFÉRENCE DE 5 V FAIT Suivez les étapes: Branchez le cordon d’alimentation dans une prise 120 VCA 15 A. Mettez la source d’alimentation sous tension. Testez à 12,0 VCC. Il faut régler le niveau de la source d’alimentation selon les besoins. Voir le schéma à la page précé- dente Connectez un fil rouge entre la borne + rouge de la source d’alimentation et la borne BAT rouge du régulateur de sortie 5 V MD-4002. Connectez un fil noir de la borne de masse située en bas à gauche du régulateur de sor- tie 5 V MD-4002 jusqu’à la borne – noire de la source d’alimentation. Connectez la sonde noire de votre multimètre à la borne – noire de l’alimentation. Réglez le multimètre au mode VCC. NIVEAU 2 FOURNIR UNE RÉFÉRENCE 5 V À UN CAPTEUR FAIT 1 Connectez la sonde rouge du multimètre à la borne BAT du MD-4002. Notez la tension ici: V. 2 Connectez la sonde rouge du multimètre à la borne 5 V du MD-4002. Notez la tension ici: V. Enlevez la sonde rouge de la borne 5 V du régulateur. Branchez un fil rouge de la borne 5 V du MD-4002 à la borne +5V du capteur à effet Hall MD-4051. 3 Sans fil de masse (GND) branché au capteur MD-4051, connectez la sonde rouge du multimètre à la borne noire du capteur. Notez la tension ici : V 4 Sans fil de masse (GND) branché au capteur MD-4051, connectez la sonde rouge à la borne SIG blanche du capteur. Notez la tension ici : V 5 Conservez la connexion de la sonde rouge à la borne SIG et complétez le circuit 5 V du capteur en reliant avec un fil noir sa borne de masse (GND) à celle de l’alimentation. Notez la tension présente à la borne SIG une fois le circuit complété: V 6 En mesurant la tension avec un multimètre, êtes-vous capable de voir un signal précis? Branchez un oscilloscope et observez le tracé de la forme d’onde du signal. 7 En mesurant la tension avec l’oscilloscope, êtes-vous capable de voir un signal précis? consulab.com info@consulab.com 14 97-MD-4000-24 SA-2 - Régulateur de sortie 5 V MD-4002 SA-2 — Régulateur de sortie 5 V MD-4002 — Niveau 2 Objectif du niveau 2 : Observer une tension 5 V de reference mesurée par une multimètre et comparer le signal sur le tracé d’oscilloscope. (2/2) NOTE: *Une connaissance préalable d’un oscilloscope numérique à mémoire est requise pour cette activité. Moduponents complémentaires : MD4002, MD-4051, MD-4053 et MD-4057 NIVEAU 2 FOURNIR UNE RÉFÉRENCE 5 V À UN CAPTEUR FAIT RÉPÉTEZ les étapes 3 à 9 pour les capteurs suivants : 8 Capteur MAP (MD-4053) GND SIG sans GND SIG avec GND 9 Capteur MR (MD-4057) GND SIG sans GND SIG avec GND Nom : Groupe : Date : Signature de l’enseignant : Note : consulab.com info@consulab.com 15 97-MD-4000-24 SA-3 Potentiomètre MD-4030 SA-3 — Potentiomètre MD-4030 Symbole : Principes de fonctionnement : Un potentiomètre est une résistance à trois bornes avec un contact à glissement ou à frottement qui crée un diviseur de tension réglable. Deux des bornes sont les extrémités d’une résistance fixe tandis que la troisième peut être déplacée à différentes positions le long de l’enroulement. Dans un potentiomètre, toute la tension d’entrée est appliquée sur la longueur de cette résistance et la tension de sortie est la chute de tension entre le contact fixe et le contact coulissant. Lors du déplacement du curseur, la valeur résistive entre le contact coulissant et l’une des extrémités de la résistance diminue alors que celle entre le contact coulissant et l’autre côté augmente. Un diviseur de tension est un simple circuit qui transforme une grande tension d’entrée en une tension de sortie plus petite. La division de tension est le résultat de la répartition de la tension d’entrée entre les composants du diviseur ou, dans le cas d’un potentiomètre, la répartition de la tension d’entrée sur la longueur de l’enroulement. Les diviseurs de tension sont l’un des circuits les plus fonda- mentaux en électronique. Si seulement deux bornes du potentiomètre sont utilisées, soit une extrémité et le contact coulissant, l’ampérage est contrôlé et le potentionmètre agit comme une résistance variable ou comme un rhéostat. La modulation de largeur d’impulsion (MLI) est une autre façon de contrôler la tension et sera abordée plus tard dans le cadre d’une activité d’apprentissage sur le ModuponentMC MD-4001. Les potentiomètres servent notamment à régler le volume d’un équipement audio, régler la luminosité d’un éclairage et régler la vitesse de rotation d’un ventilateur. Consignes de sécurité • Alimenter le composant SEULEMENT avec la source comprise dans l’ensemble; • Brancher le cordon d’alimentation dans une prise de 120 Vca, 15 A; • Garder la source d’alimentation hors tension lorsque l’ensemble n’est pas utilisé; • La bobine résistive du potentiomètre peut devenir très chaude avec une tension trop élevée. ModuponentsMC complémentaires • MD-4130 Fusibles ATC Protection • MD-4090 Interrupteurs SPST Commande de circuit • MD-4091 Commutateurs DPDT Commande de circuit • MD-4070 Ampoules incandescentes Fonctionnement avec charge • MD-4071 Ampoules à DEL Fonctionnement avec charge • MD-4111 Ventilateur 12 VCC Fonctionnement avec charge MODUPONENT REVC MD-4030 50Ω - 25W POTENTIOMÈTRE POTENTIOMETER Équipement additionnel • Lunettes de sécurité; • Multimètre numérique; • Crayon et papier. 0.281'' PLEXI 1/4" LAMER 7/16'' PROF 0.08'' MD-4030 MODUPONENT POTENTIOMETER POTENTIOMÈTRE 50Ω - 25W consulab.com info@consulab.com 16 97-MD-4000-24 SA-3 Potentiomètre -MD-4030 SA-3 — Potentiomètre MD-4030 — Niveau 1 Activité de niveau 1A : Comprendre la division de tension et savoir comment la faire avec un potentiomètre. NIVEAU 1A COMPRENDRE LES RÉSISTANCES FAIT Illustrez la division de tension à l’aide d’un dessin et démontrez-la à l’aide d’un potentiomètre (niveau 1B). Suivez les étapes : Touchez l’une des extrémités du trait à l’aide du fil ROUGE du multimètre réglé en mode ohmètre (Ω ) pour mesurer sa valeur résistive. Voir les photos ci-dessus Touchez l’une des extrémités du trait à l’aide du fil ROUGE du multimètre réglé en mode ohmètre (Ω ) pour mesurer sa valeur résistive. Touchez l’autre extrémité du trait à l’aide de la sonde NOIRE du multimètre. 1 Notez la valeur résistive affichée : Ω Maintenez les fils sur le trait de crayon et rapprochez-les l’un de l’autre en les faisant glisser sur la ligne. 2 Observez et notez la valeur résistive affichée à 7,5 cm (3 po) d’écart : Ω 3 Observez et notez la valeur résistive affichée à 5 cm (2 po) d’écart : Ω 4 Observez et notez la valeur résistive affichée à 2,5 cm (1 po) d’écart : Ω 5 Discutez du chemin parcouru par la tension affichée au multimètre pour chaque lecture. Diviseur de tension1 Diviseur de tension 2 Nom : Groupe : Date : Signature de l’enseignant : Note : consulab.com info@consulab.com 17 97-MD-4000-24 SA-3 Potentiomètre -MD-4030 SA-3 — Potentiomètre MD-4030 — Niveau 1 Objectif du niveau 1B: Vérifier la valeur de quatre résistances avec un potentiomètre. NIVEAU 1B MESURE DE RÉSISTANCE FAIT À partir de ce qui a été appris suivant l’activité 1A, démontrez les mêmes principes en utilisant le potentiomètre. Suivez les étapes : Voir le schéma ci-haut Branchez le fil noir du multimètre à la borne GAUCHE du potentiomètre MD-4030. Branchez le fil rouge du multimètre à la borne CENTRALE du potentiomètre MD-4030. Réglez le multimètre au mode ohmmètre (Ω). Observez la valeur résistive affichée au multimètre en tournant le variateur du potentiomètre entre 0 et 100. 1 Quelle lecture (0-100) correspond aux fils distancés de 10 cm du niveau 1A? Ω 2 Quelle lecture (0-100) correspond aux fils distancés de 2,5 cm du niveau 1A? Ω MODUPONENT REVC MD-4030 50Ω - 25W POTENTIOMÈTRE POTENTIOMETER MD-4030 Nom : Groupe : Date : Signature de l’enseignant : Note : consulab.com info@consulab.com 18 97-MD-4000-24 SA-3 Potentiomètre -MD-4030 SA-3 — Potentiomètre MD-4030 — Niveau 2 Objectif du niveau 2 : À partir de ce qui a été appris sur la résistance lors de l’activité SA-1B, démontrer la division de la tension du potentiomètre. NIVEAU 2 FONCTIONNEMENT DE BASE DU POTENTIOMÈTRE FAIT Observez la division de tension à l’aide d’un multimètre et d’un potentiomètre. Suivez ces étapes : Branchez l' alimentation dans une prise de 120 Vca 15 A. Mettez l'alimentation sous tension. Vérifiez s’il y a 12,0 VCC au niveau de l’ alimentation et réglez-la selon les besoins Voir le schéma ci-haut (gauche) Branchez un fil rouge entre le borne ROUGE de l’ alimentation et la borne GAUCHE du MD-4030 (sortie ou entrée d’un circuit vers le potentiomètre). Branchez un fil noir entre la borne DROITE du MD-4030 et la borne NOIRE de l’alimenta- tion (circuit de masse du potentiomètre). Réglez le multimètre au mode VCC. Connectez le fil noir du multimètre à la borne NOIRE de l’alimentation. Connectez le fil rouge du multimètre à la borne CENTRALE du MD-4030 (sortie ou entrée d’un circuit vers le potentiomètre). Tournez le variateur du MD-4030 et observez la tension divisée. Voir le schéma ci-haut (droit) Inversez les fils de l’alimentation et de la masse connectés au potentiomètre (l’alimenta- tion à DROITE et la masse à GAUCHE). Tournez le variateur du MD-4030 et observez à nouveau la tension divisée. 1 Discutez en groupe et expliquez les écarts entre les mesures de tension divisée : 2 À l’aide des symboles conformes aux normes de l’industrie, dessinez sur une feuille à part le schéma de câblage d’un circuit à l’aide d’un potentiomètre pour contrôler la luminosité d’une ampoule incandescente. MODUPONENT REVC MD-4030 50Ω - 25W POTENTIOMÈTRE POTENTIOMETER MODUPONENT REVC MD-4030 50Ω - 25W POTENTIOMÈTRE POTENTIOMETER MODUPONENT MD-4000 2-15 V SOURCE CC VARIABLE REVC DC POWER SUPPLY - ON/OFF RESET O.L. 3A. MAX. + MODUPONENT MD-4000 2-15 V SOURCE CC VARIABLE REVC DC POWER SUPPLY - ON/OFF RESET O.L. 3A. MAX. + MD-4000 MD-4030 MD-4000 MD-4030 Nom : Groupe : Date : Signature de l’enseignant : Note : consulab.com info@consulab.com 19 97-MD-4000-24 SA-4 Relais ISO 12 VCC à 5 broches MD-4040 SA-4 — Relais ISO 12 VCC à 5 broches MD-4040 Symbole : Principes de fonctionnement : En termes simples, un relais automobile est un commutateur à commande électrique ou électronique capable de com- mander des charges de courant élevées à l’aide d’un circuit de courant faible. Il y a deux circuits à l’intérieur d’un relais qui sont indépendants l’un de l’autre, et souvent il n’y a aucune connexion physique entre les deux. Le côté courant faible est appelé circuit de commande et le côté courant élevé est le circuit de charge. La seule connexion possible provient de l’électromagnétisme. Ceci est obtenu par une bobine de fil dans le circuit de commande qui devient un électroaimant lorsque le circuit est fermé. La quantité de courant circulant alors dans la bobine devient la seule charge du circuit. Les relais couramment utilisés peuvent avoir deux jeux de contacts du côté du courant élevé (voir le schéma ci-dessus). L’un des jeux reste fermé et l’autre reste ouvert lorsque le relais est désactivé. La mise sous tension du relais inverse la position des contacts. Les termes N.C. (normalement fermé en français) et N.O. (normalement ouvert) sont utilisés pour définir la position des contacts. Le relais illustré comme symbole normalisé est un relais à cinq bornes. Les relais plus simples peuvent être munis de quatre bornes et d’un seul jeu de contacts N.O. qui se ferment lorsque le relais est alimenté. Le champ magnétique créé dans la bobine du circuit de commande provoque l’ouverture ou la fermeture des contacts par armature, selon la conception du relais. Le courant élevé est activé par le biais d’un jeu de contacts durables qui assurent la longévité de la connexion. Les relais plus récents commandent la charge électroniquement et utilisent des transistors pour commuter le circuit de commande. Il est important de noter que la plupart des relais utilisent une sorte d’éliminateur de pics de tension pour contrôler le kick inductif qui est créé quand une bobine de relais est mise sous tension puis hors tension. Ce kick pourrait endom- mager les composants électroniques sensibles ailleurs dans le circuit s’ils ne sont pas contrôlés. Le relais MD-4040 est munie d’une résistance interne parallèle à la bobine pour éliminer les pics de tension. Pour plus d’information sur les tests de relais, rendez-vous sur le site Internet de ConsuLab dans la page des formations disponibles. L’Organisation internationale de normalisation (ISO) a désigné la connectique du relais comme suit : • 85 et 86 Alimentation et masse de la bobine du circuit de commande (courant faible) • 30 Batterie 12 V pour faire fonctionner la charge (courant élevé) • 87A Contact N.C. du commutateur de circuit de charge (non utilisée) • 87 Contact N.O. du commutateur de circuit de charge et se connecte à la borne 30 lorsque la bobine du circuit de commande est alimentée 86 87 3087a MODUPONENT RELAIS ISO 12 VCC REVD 12VDC ISO RELAY MD-4040 85 LAMER 7/16'' PROF 0.080'' PLEXI 1/4" 0.281'' MODUPONENT MD-4040 12 VDC RELAY RELAIS 12 VCC 85 86 87 3087a consulab.com info@consulab.com 20 97-MD-4000-24 SA-4 Relais ISO 12 VCC à 5 broches MD-4040 SA-4 — Relais ISO 12 VCC à 5 broches MD-4040 *Rappelez-vous que certains constructeurs automobiles peuvent souvent changer la façon dont les bornes 85 et 86 sont utilisées pour commander et alimenter la bobine de relais. La borne 85 ou 86 peut être reliée à l’alimentation B+ et l’autre borne à la masse. Il est impératif de toujours vérifier les plans électriques d’origine du véhicule pour identifier correctement le relais et l’utilisation des ses bornes dans le circuit diagnostiqué. Consignes de sécurité : • N’utilisez que la source d’alimentation qui est intégrée dans l’ensemble. • L’ensemble fonctionne sur une seule prise 120 VCA, 15 A. • Ne laissez pas l’ensemble sans surveillance lorsqu’il est sous tension. ModuponentsMC complémentaires • MD-4130 Fusibles Protection des circuits • MD-4141 Capteurs optiques Commande des circuits • MD-4142 Transistors Commande des circuits • MD-4090 Interrupteurs SPST Commande des circuits • MD-4091 Commutateurs Commande des circuits • MD-4111 Ventilateurs Fonctionnement des charges • MD-4070 Ampoules incandescentes Fonctionnement des charges • MD-4114 Solénoïde Fonctionnement des charges • MD-4071 Ampoule DEL Fonctionnement des charges (résistance requise) Équipement additionnel : • Lunettes de sécurité • Multimètre numérique à mémoire consulab.com info@consulab.com 21 97-MD-4000-24 SA-4 Relais ISO 12 VCC à 5 broches MD-4040 SA-4 — Relais ISO 12 VCC à 5 broches MD-4040 — Niveau 1 Objectif du niveau 1A : Construire un circuit de commande de relais pour alimenter la bobine du relais. NIVEAU 1A FONCTIONNEMENT ÉLÉMENTAIRE DE LA COMMANDE DE RELAIS FAIT Construisez un circuit de commande de relais en utilisant l’alimentation variable intégrée comme source de tension. Suivez les étapes : Branchez le cordon d'alimentation dans une prise 120 VCA, 15 A. Mettez la source d’alimentation sous tension. Testez à 12,0 VCC. Il faut régler le niveau de la source d’alimentation selon les besoins. Mettez l'alimentation hors tension. Voir le schéma ci-dessus Connectez un fil rouge entre la borne rouge de l’alimentation et la borne 86 du relais MD-4040. Branchez un fil noir de la borne 85 du relais MD-4040 à la borne de masse de l’alimenta- tion. Le circuit de commande est maintenant raccordé pour l’activité. Mettez l’alimentation sous tension et portez attention au clic audible lorsque les con- tacts se fermeront. Débranchez un fil des fils pour écouter les contacts s’ouvrir, puis rebranchez-le pour réentendre le clic à leur fermeture. 86 87 3087a MODUPONENT RELAIS ISO 12 VCC REVD 12VDC ISO RELAY MD-4040 85 MODUPONENT MD-4000 2-15 V SOURCE CC VARIABLE REVC DC POWER SUPPLY - ON/OFF RESET O.L. 3A. MAX. + MD-4000 MD-4040 consulab.com info@consulab.com 22 97-MD-4000-24 SA-4 Relais ISO 12 VCC à 5 broches MD-4040 SA-4 — Relais ISO 12 VCC à 5 broches MD-4040 — Niveau 1 Objectif du niveau 1B : Construire un circuit de charge de relais commandé par ce même relais. ModuponentMC complémentaire : MD-4114. Niveau 1B CIRCUIT À RELAIS DE BASE FAIT En s’appuyant sur l’activité de niveau 1A, procédez au raccordement d’un circuit de charge avec solénoïde. Suivez les étapes : Coupez l’alimentation. Voir le schéma ci-dessus Connectez un autre fil rouge entre la borne rouge de l’alimentation et la borne 30 du relais MD-4040 (la superposition des connecteurs de fils peut se faire ici). Branchez un autre fil rouge entre la borne 87 du relais MD-4040 et la borne rouge du solénoïde MD-4114. Branchez un fil noir entre la borne noire du solénoïde MD-4114 et la borne de masse de l’alimentation (la superposition des connecteurs de fils peut de faire ici). En se basant sur ce que vous avez appris du niveau 1A, discutez du fonctionnement attendu du solénoïde MD-4114 lorsque l’alimentation est mise sous tension. Mettez l’alimentation hors puis sous tension pour valider le fonctionnement du relais. 86 87 3087a MODUPONENT RELAIS ISO 12 VCC REVD 12VDC ISO RELAY MD-4040 85 MODUPONENT MD-4000 2-15 V SOURCE CC VARIABLE REVC DC POWER SUPPLY - ON/OFF RESET O.L. 3A. MAX. + MD-4114 MODUPONENT REVC SOLÉNOÏDE SOLENOIDMD-4000MD-4040 MD-4114 consulab.com info@consulab.com 23 97-MD-4000-24 SA-4 Relais ISO 12 VCC à 5 broches MD-4040 SA-4 — Relais ISO 12VCC à 5 broches MD-4040 — Niveau 1 Objectif du niveau 1C : Construire un circuit de charge de relais commandé par ce même relais. ModuponentMC complémentaire : MD-4114. NIVEAU 1C CIRCUIT ÉLÉMENTAIRE AVEC RELAIS FAIT Suivez les étapes : À partir de la leçon apprise lors des activités 1A et 1B, discutez des lectures de tension attendues aux bornes du circuit de commande et de charge aux lignes 1 à 7, avec l’alimentation SOUS TENSION et avec la masse 85 connectée ou décon- nectée (en circuit FERMÉE ou en circuit OUVERT). MD-4040 Relay Terminal de circuit Fermé Ouvert 1. (87) V V 2. (87A) V V 3. (30) V V 4. (85) V V 5. (86) V V 6. (Solénoïde ROUGE) V V 7. (Solénoïde NOIR) V V MODUPONENT MD-4000 2-15 V SOURCE CC VARIABLE REVC DC POWER SUPPLY - ON/OFF RESET O.L. 3A. MAX. + 86 87 3087a MODUPONENT RELAIS ISO 12 VCC REVD 12VDC ISO RELAY MD-4040 85 MD-4114 MODUPONENT REVC SOLÉNOÏDE SOLENOID 1 2 3 4 5 6 7 MD-4000 MD-4040 MD-4114 Nom : Groupe : Date : Signature de l’enseignant : Note : consulab.com info@consulab.com 24 97-MD-4000-24 SA-4 Relais ISO 12 VCC à 5 broches MD-4040 SA-4 — Relais ISO 12 VCC à 5 broches MD-4040 — Niveau 2 Objectif de niveau 2A : Se pratiquer à mesurer les chutes de tension sur les différents circuits d’un dispositif commandé par relais. Il faut pas oublier que la chute de tension (Vd) constitue la perte de tension lorsque le courant traverse une résistance. (1/2) ModuponentsMC complémentaires : MD-4070, MD-4130 et MD-4090. (optionnel) NIVEAU 2A OBSERVER LA CHUTE DE TENSION (VD) FAIT DO THIS: Branchez le cordon d'alimentation dans une prise 120 VCA, 15 A. Mettez la source d’alimentation sous tension. Testez à 12,0 VCC. Il faut régler le niveau de la source d’alimentation selon les besoins. Voir schéma ci-dessus En utilisant les ampoules incandescentes MD-4070 et le relais 12 VCC MD-4040, constru- isez le circuit représenté par le schéma de câblage n°4 ci-dessus (les fusibles MD-4130 et les interrupteurs SPST MD-4090 sont facultatifs). Réglez le multimètre au mode V CC. Vérifiez les chutes de tension (Vd) uniquement avec l’alimentation SOUS TENSION et avec les interrupteurs MD-4090 actionnés (facultatifs). 1 Pratiquez-vous à relever les chutes de tension sur le côté alimentation du circuit de COMMANDE (+) : fil rouge sur le rouge rouge de l’alimentation, fil noir sur la borne 86 du relais MD-4040 2 Pratiquez-vous à relever les chutes de tension sur le côté masse du circuit de COM- MANDE (-) : fil rouge sur la borne 85 du relais MD-4040, fil noir sur la borne de masse de l’alimentation. 3 Pratiquez-vous à relever les chutes de tension sur le côté charge du circuit de COM- MANDE : fil rouge sur la borne 86 du relais MD-4040, fil noir sur la borne 85. MODUPONENT MD-4000 2-15 V SOURCE CC VARIABLE REVC DC POWER SUPPLY - ON/OFF RESET O.L. 3A. MAX. + 86 87 3087a MODUPONENT RELAIS ISO 12 VCC REVD 12VDC ISO RELAY MD-4040 85 AMPOULES MODUPONENT MD-4070 REVD LIGHT BULBS HI B COM A L2 LO L1 MD-4000 MD-4040 MD-4070 consulab.com info@consulab.com 25 97-MD-4000-24 SA-4 Relais ISO 12 VCC à 5 broches MD-4040 SA-4 — Relais ISO 12 VCC à 5 broches MD-4040 — Niveau 2 Objectif de niveau 2A et 2B : Se pratiquer à mesurer les chutes de tension sur les différents circuits d’un dispositif commandé par relais. NIVEAU 2A OBSERVER LA CHUTE DE TENSION (VD) FAIT Suivez les étapes : 4 Pratiquez-vous à relever les chutes de tension sur le côté alimentation du circuit de CHARGE (+) : sonde rouge du multimètre sur la borne rouge de l’alimentation, sonde noire sur la borne 30 du relais MD-4040. 5 Pratiquez-vous à relever les chutes de tension sur le côté masse du circuit de CHARGE (-) : sonde rouge du multimètre sur la borne de masse de l’ampoule L1, sonde noire sur la borne de masse de l’alimentation. 6 Pratiquez-vous à relever les chutes de tension sur une CHARGE : sonde rouge du multi- mètre sur la borne H de l’ampoule L1, sonde noire sur sa borne de masse. 7 Où la plus grande partie de la tension chute-t-elle dans chaque circuit? 8 À l’aide des symboles normalisés, dessinez sur une feuille de papier un schéma de câblage de ce circuit lorsqu’on se sert d’un relais pour commander une ampoule. 9 Y a-t-il des composants de ce circuit en état de marche qui n’ont pas encore été testés pour les chutes de tension? 10 Si c’est le cas, utilisez un surligneur pour les identifier dans le dessin. NIVEAU 2A MESURER L’APPEL DE COURANT AVEC UNE COMMANDE PAR RELAIS FAIT Réglez le multimètre au mode ampèremètre et branchez-le dans le circuit pour mesurer correctement le courant. Suivez les étapes : Set the DVOM to AMPs and switch meter leads to correctly measure current. 11 Ouvrez le circuit de COMMANDE du relais, insérez le multimètre et mesurez-y l’intensité : 12 Ouvrez le circuit de CHARGE du relais, insérez le multimètre et mesurez-y l’intensité : . Voir le schéma ci-dessus Pratiquez-vous à mesurer différentes charges (fusibles, interrupteurs, ventilateur, solénoïde, etc.). MODUPONENT MD-4000 2-15 V SOURCE CC VARIABLE REVC DC POWER SUPPLY - ON/OFF RESET O.L. 3A. MAX. + 86 87 3087a MODUPONENT RELAIS ISO 12 VCC REVD 12VDC ISO RELAY MD-4040 85 AMPOULES MODUPONENT MD-4070 REVD LIGHT BULBS HI B COM A L2 LO L1 F2 F 3 F4 MODUPONENT REVC MD-4130 F1 FUSIBLES ATC ATC FUSES SPST SWITCHES MODUPONENT REVD MD-4090 INTÉRRUPTEURS SPST S2 S1 MD-4000 MD-4040 MD-4130 MD-4090 MD-4070 Nom : Groupe : Date : Signature de l’enseignant : Note : consulab.com info@consulab.com 26 97-MD-4000-24 SA-5-MD-4052 Thermistance NTC (à coefficient de température négatif) SA-5 — Thermistance NTC (à coefficient de température négatif) Symbole : Principes de fonctionnement : Une thermistance est un type de résistance qui modifie sa valeur résistive en fonction de sa température. Contrairement à une résistance, la valeur résistive (Ω) d’une thermistance NTC DIMINUE à mesure que la température AUGMENTE et elle peut être mesurée à l’aide d’un ohmmètre. Une thermistance ne < < lit > > rien mais détecte la température qui l’entoure, ce qui fait modifier ensuite sa résistance électrique. On l’emploie pour commander un commutateur (base de transistor) ou pour fournir une valeur de température au module ECM. Sa plage de fonctionnement est non linéaire (pas en ligne droite), ce qui signifie qu’elle atteint une haute précision à plage de température limitée. La thermistance est utilisée dans les applications de climatisation (CVAC) ainsi que pour la surveillance de la température du moteur et de la transmission. Consignes de sécurité : • Utilisez UNIQUEMENT l’alimentation protégée qui est intégrée dans l’ensemble. • Fonctionne sur une seule prise 120 VCA 15 A. • Ne chauffez pas la thermistance avec une flamme nue ou un pistolet thermique. • Utilisez avec soin la température corporelle ou la glace. • Non sensible à la polarité. • Reçoit normalement une valeur de référence de 5 V. • Ne peut pas servir de commutateur de charge mais peut commander la BASE d’un transistor. • Ne laissez pas l’ensemble sans surveillance lorsqu’il est sous tension. NTC 10KΩ @ 25 °C THERMISTANCE NTC REVC NTC THERMISTOR MODUPONENT MD-4052 T LAMER 7/16'' PROF 0.08'' PLEXI 1/4" 0.281'' MD-4052 MODUPONENT THERMISTOR THERMISTANCE T NTC 10KΩ @ 25 °C 5.215 3.222 -T MD-4000 MD-4062: redraw this for copyright purposes W MD-4058 * redraw this for copyright purposes consulab.com info@consulab.com 27 97-MD-4000-24 SA-5-MD-4052 Thermistance NTC (à coefficient de température négatif) ModuponentsMC complémentaires • MD-4002 Régulateur 5V Commande de circuit • MD-4011 Résistances Commande de circuit • MD-4040 Relais Commande de circuit • MD-4142 Transistors Commande de circuit • MD-4111 Ventilateur Fonctionnement des charges Équipement requis : • Lunettes de sécurité. • Multimètre numérique à mémoire. • Glace. • Thermomètre. SA-5 — Thermistance NTC (à coefficient de température négatif) consulab.com info@consulab.com 28 97-MD-4000-24 SA-5-MD-4052 Thermistance NTC (à coefficient de température négatif) SA-5 — Thermistance NTC (à coefficient de température négatif) — Niveau 1 Objectif du niveau 1 : Étudier le fonctionnement d’une thermistance NTC en mesurant sa résistance électrique à différentes températures NIVEAU 1 FONCTIONNEMENT DE BASE DE LA COMMANDE DE THERMISTANCE FAIT Mesurez les valeur résistives d’une thermistance à différentes températures. Suivez les étapes :: Voir le schéma ci-haut Connectez le fil rouge du multimètre à l’une des bornes de signal jaunes de la thermistance NTC MD-4052. Connectez le fil noir du multimètre à l’autre borne de signal jaune de la thermistance NTC MD-4052. Réglez le multimètre au mode ohmmètre (Ω). 1 Mesurez la résistance à température ambiante : Ω 2 A l’aide de glace, refroidissez la thermistance NTC MD-4052 et mesurez sa résistance à une température plus basse. De combien la résistance augmente-t-elle? Ω 3 En utilisant uniquement la chaleur corporelle, réchauffez la thermistance NTC MD-4052 et mesurez sa résistance à une température plus élevée. De combien la résistance diminue-t-elle? Ω NTC 10KΩ @ 25 °C THERMISTANCE NTC REVC NTC THERMISTOR MODUPONENT MD-4052 T MD-4052 Nom : Groupe : Date : Signature de l’enseignant : Note : consulab.com info@consulab.com 29 97-MD-4000-24 SA-5-MD-4052 Thermistance NTC (à coefficient de température négatif) SA-5 — Thermistance NTC (à coefficient de température négatif) — Niveau 2 Objectif du niveau 2 : Simuler un circuit de température du liquide de refroidissement (capteur ECT) d’un moteur automobile à l’aide du régulateur 5 V MD-4002 et de la thermistance NTC MD-4052 pour comprendre la tension de référence requise lors d’un diagnostic, tout en prenant connaissance des caractéristiques du circuit de résistance présent dans le circuit. (1/2) *NOTE Cet exercice requiert une résistance de 10 kΩ non incluse dans le MD-4010, mais disponible dans le MD-4011. Vous pouvez aussi utiliser une autre résistance de la même valeur à votre disposition. ModuponentsMC complémentaires (non inclus dans l’ensemble) : MD-4011 Resistors (10) NIVEAU 2 CONSTRUIRE UN CIRCUIT DE TENSION DE RÉFÉRENCE 5 VOLTS DE TYPE ECT FAIT Suivez les étapes : Branchez l'alimentation dans une prise 120 VCA 15 A. Mettez l'alimentation sous tension. Vérifiez s’il y a 12,0 VCC au niveau de l'alimentation et réglez-la selon les besoins. Voir le schéma ci-haut Connectez un fil rouge entre la borne ROUGE de l’alimentation et la borne BAT du régulateur de tension MD-4002. Connectez un fil noir de la borne NOIRE du régulateur 5 V MD-4002 à la borne NOIRE de l’alimentation. Connectez un fil rouge entre la borne 5 V du régulateur MD-4002 et l’une des bornes JAUNES de la thermistance NTC MD-4052. Connectez un fil noir entre l’autre borne JAUNE du MD-4052 et la borne NOIRE de l’alimentation. Connectez le fil noir du multimètre à la borne de MASSE de l’alimentation. Connectez le fil ROUGE du multimètre à la borne JAUNE de la thermistance NTC, soit en reprise arrière sur le fil ROUGE provenant de la borne 5 V du régulateur de tension, pour simuler un test d’accès direct au connecteur de faisceau du moteur. Réglez le multimètre au mode VCC. MODUPONENT MD-4000 2-15 V SOURCE CC VARIABLE REVC DC POWER SUPPLY - ON/OFF RESET O.L. 3A. MAX. + MD-4000 SORTIE 5 VCC MODULE MAX 1A GND MODUPONENT REVD MD-4002 5 VDC OUTPUT 5VBAT NTC 10KΩ @ 25 °C THERMISTANCE NTC REVC NTC THERMISTOR MODUPONENT MD-4052 T MD-4052 MD-4002 consulab.com info@consulab.com 30 97-MD-4000-24 SA-5-MD-4052 Thermistance NTC (à coefficient de température négatif) SA-5 — Thermistance NTC (à coefficient de température négatif) — Niveau 2 Objectif du niveau 2 : Simuler un circuit de température du liquide de refroidissement (capteur ECT) d’un moteur automobile à l’aide du régulateur 5 V MD-4002 et de la thermistance NTC MD-4052 pour comprendre la tension de référence requise lors d’un diagnostic, tout en prenant connaissance des caractéristiques du circuit de résistance présent dans le circuit. (2/2) NIVEAU 2 CONSTRUIRE UN CIRCUIT DE TENSION DE RÉFÉRENCE 5 VOLTS DE TYPE ECT FAIT DO THIS: 1 Quelle est la tension mesurée? V. 2 Sur un vrai véhicule, si un capteur référencé à 5 V est testé directement au niveau de ses bornes alors que le faisceau est toujours connecté, quelle doit être la mesure de tension? V. (voir le tableau des spécifications du capteur ci-dessous). 3 Débranchez le fil ROUGE du multimètre qui est relié à la thermistance NTC MD-4052, qui doit rester connectée à la borne de référence 5 V du régulateur. Quelle est la tension mesurée? V. 4 Sur un vrai véhicule, si le fil de référence 5 V est “débranché” d’un capteur, quelle est la tension mesurée au niveau des bornes? V. 5 Pourquoi ce circuit ne fonctionne-t-il pas comme ceux d’une automobile? 6 Voir le shéma 3 dans le manuel MD-4000-22-96 Observez le schéma NO 2, corrigez le circuit conçu pour le faire fonctionner comme dans un vrai véhicule et décrivez ce qui a dû être fait en expliquant votre démarche? 7 Que signifie un coefficient de température négatif? La clé de contact doit être à la posi- tion ON TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS DU CAPTEUR ECT TEMPÉRATURE (Cº / Fº) TENSION DE SORTIE (V) 0º / 32º 3.3 − 3.7 V 20º / 68º 2.4 − 2.8 V 40º /104º 1.6 − 2.0 V 80º /176º 0.5 − -.9 V Nom : Groupe : Date : Signature de l’enseignant : Note : consulab.com info@consulab.com 31 97-MD-4000-24 SA-6- Capteur Haute Pression MD-4058 SA-6 — Capteur haute pression MD-4058 Symbole : Principes de fonctionnement : Le capteur haute pression du liquide réfrigérant de la climatisation est un transducteur piézoélectrique à trois fils (voir le capteur piézoélectrique MD-4055). L’application d’une tension de référence 5 V, de la masse du circuit de référence et d’un circuit de signal permet au capteur de fonctionner. C’est un dispositif de sécurité qui est inséré dans le côté haute pression d’un système de réfrigération et qui est directement exposé aux pressions du liquide afin de les surveiller. Le signal de pression du capteur présente une tension entre 0,2 et 4,8 V. Lorsque la pression du réfrigérant est BASSE, la valeur du signal est proche de 0 V. Lorsqu’elle est ÉLEVÉE, la valeur est environ 5,0 V. Si le module de commande du moteur (ECU) reçoit un signal de tension trop BAS ou trop ÉLEVÉ, il désactive alors l’embrayage du compresseur pour éviter d’endommager le système par une pression trop haute ou trop basse. L’ECU utilise également les données prov- enant de ce capteur pour déterminer la charge du système de climatisation sur le moteur ainsi que la charge thermique sur le condenseur, qui peut être surveillée à l’aide d’un analyseur-contrôleur. Consignes de sécurité : • N’utilisez que la source d’alimentation qui est intégrée dans l’ensemble. • L’ensemble fonctionne sur une seule prise 120 VCA, 15 A. • Ne laissez pas l’ensemble sans surveillance lorsqu’il est sous tension. • Faire preuve de prudence en cas d’application d’air comprimé non contrôlée. ModuponentsMC complémentaires : • MD-4130 Fusibles • MD-4002 Régulateurs 5V • MD-4040 Relais 12 VCC • MD-4142 Transistors • MD-4111 Ventilateur (charge contrôlée par le capteur de pression) Équipement requis : • Lunettes de sécurité • Multimètre numérique à mémoire • Pompe à air de vélo (ou l’équivalent) GNDSIG5V HIGH PRESS. SENSOR CAPTEUR HP MODUPONENT MD-4058 REVD MD-4000 MD-4062: redraw this for copyright purposes W MD-4058 * redraw this for copyright purposes consulab.com info@consulab.com 32 97-MD-4000-24 SA-6- Capteur Haute Pression MD-4058 SA-6 — Capteur haute pression MD-4058 — Niveau 1 Objectif du niveau 1 : Observer et mesurer le signal de tension d’un capteur de pression à différents niveaux. (1/2) ModuponentMC complémentaire : MD-4002. NIVEAU 1 CONFIGURATION DE LA MESURE FAIT Suivez les étapes : Branchez le cordon d'alimentation dans une prise 120 VCA, 15 A. Mettez la source d’alimentation sous tension. Testez à 12,0 VCC. Il faut régler le niveau de la source d’alimentation selon les besoins. Voir le schéma ci-dessus Branchez un fil rouge entre la borne rouge de l’alimentation et la borne BAT du régulateur 5 V MD-4002. Connectez un fil noir de la borne de masse du régulateur 5 V MD-4002 à la borne noire de l’alimentation. Branchez un fil rouge entre la borne 5 V du régulateur 5 V MD-4002 et la borne 5 V du capteur haute pression MD-4058. Branchez un fil noir de la borne de masse du capteur haute pression MD-4058 à la borne noire de l’alimentation en reprise arrière. Connectez la sonde noire du multimètre à la borne noire de l’alimentation. Branchez la sonde rouge du multimètre à la borne SIG BLEUE du capteur haute pression MD-4058. Réglez le multimètre au mode V CC. Suivez les directives de la page suivante pour noter vos mesures. MODUPONENT MD-4000 2-15 V SOURCE CC VARIABLE REVC DC POWER SUPPLY - ON/OFF RESET O.L. 3A. MAX. + MD-4000 SORTIE 5 VCC MODULE MAX 1A GND MODUPONENT REVD MD-4002 5 VDC OUTPUT 5VBAT MD-4002 GNDSIG5V HIGH PRESS. SENSOR CAPTEUR HP MODUPONENT MD-4058 REVD MD-4058 consulab.com info@consulab.com 33 97-MD-4000-24 SA-6- Capteur Haute Pression MD-4058 SA-6 — Capteur haute pression MD-4058 — Niveau 1 Objectif du niveau 1 : Observer et mesurer le signal de tension d’un capteur de pression à différents niveaux. (2/2) ModuponentMC complémentaire : MD-4002. NIVEAU 1 MESURE DU SIGNAL DE TENSION DU CAPTEUR FAIT Suivez les étapes : 1 Mettez sous tension l’alimentation et vérifiez si vous avez une tension de référence 5 V présente à la borne 5 V du capteur haute pression MD-4058. 2 Notez la tension au niveau de la borne SIG bleue sans appliquer de pression au capteur : V 3 Branchez l’air du compresseur d’atelier ou raccordez une pompe à air de vélo au cap- teur haute pression MD-4058 et ajoutez-y de la pression par incréments tout en obser- vant la tension indiquée par le multimètre. Qu’arrive-t-il à la tension lorsque la pression d’air est appliquée? 4 Dans vos propres mots, expliquez comment ce capteur fonctionne et comment il est intégré dans un système CVAC d’une automobile. Nom : Groupe : Date : Signature de l’enseignant : Note : consulab.com info@consulab.com 34 97-MD-4000-24 SA-7 Capteur d’ensoleillement MD-4059 SA-7 — Capteur d’ensoleillement MD-4059 Symbole : Principes de fonctionnement : La chaleur produite par le soleil dans l’habitacle d’une automobile peut considérablement affecter le confort des pas- sagers. La lumière du soleil qui pénètre par les vitres peut représenter 60 % de la charge de chaleur intérieure qui doit être traitée par le système CVAC (chauffage, ventilation et air climatisé) du véhicule. Un capteur d’ensoleillement est un senseur à photodiode qui surveille l’intensité de la lumière du soleil exposée et qui envoie un signal à l’unité de com- mande CVAC afin d’améliorer le niveau de confort du conducteur et des passagers. Ces capteurs sont généralement situés sur le dessus du tableau de bord pour une exposition maximale au soleil dans un panneau amovible (bouche de dégivrage ou grille de haut-parleur). Une photodiode augmente la résistance à mesure que l’intensité lumineuse augmente, ce qui fait diminuer le signal de tension envoyé au module de commande. La plage de tension de fonctionnement est comprise entre 0 et 5 V de sorte que, lorsque la charge solaire augmente, la tension diminue. Voir les capteurs optiques MD-4141 à titre de référence. Consignes de sécurité : *REMARQUE : Les capteurs d’ensoleillement ne réagissent pas à la lumière fluorescente, qui est lue comme une zone d’obscurité. Lorsque le capteur d’ensoleillement est testé à l’intérieur ou à l’ombre, l’instrument mesureur peut indiquer un circuit ouvert. Il faut toujours tester le capteur d’ensoleillement à un endroit où il est exposé au soleil. • N’utilisez que la source d’alimentation qui est intégrée dans l’ensemble. • L’ensemble fonctionne sur une seule prise 120 VCA, 15 A. • Ne laissez pas l’ensemble sans surveillance lorsqu’il est sous tension. ModuponentsMC complémentaires : • MD-4002 Régulateurs 5 V • MD-4130 Fusibles Équipement requis : • Lunettes de sécurité • Multimètre numérique à mémoire • Lampe de poche ou source de lumière équivalente GNDSIG5V MODUPONENT MD-4059 SUNLOAD SENSOR CAPTEUR D'ENSOLEILLEMENT REVD consulab.com info@consulab.com 35 97-MD-4000-24 SA-7 Capteur d’ensoleillement MD-4059 SA-7 — Capteur d’ensoleillement MD-4059 — Niveau 1 Objectif du niveau 1 : Observer et mesurer la tension du signal du capteur au fur et à mesure qu’elle varie avec la source lumineuse appliquée. (1/2) ModuponentsMC complémentaires requis : MD-4002. NIVEAU 1 CONFIGURATION DE LA MESURE FAIT Suivez les étapes : Branchez le cordon d'alimentation dans une prise 120 VCA, 15 A. Mettez la source d’alimentation sous tension. Testez à 12,0 VCC. Il faut régler le niveau de la source d’alimentation selon les besoins. Voir le schéma ci-dessus Branchez un fil rouge entre le borne rouge de l’alimentation et la borne BAT du régulateur 5 V MD-4002. Connectez un fil noir de la borne de masse du régulateur 5 V MD-4002 à la borne noire de l’alimentation. Branchez un fil rouge entre la borne 5 V du régulateur 5 V MD-4002 et la borne 5 V du capteur d’ensoleillement MD-4059. Branchez un fil noir de la borne de masse du capteur d’ensoleillement MD-4059 à la borne noire de l’alimentation en reprise arrière. Connectez la sonde noire du multimètre en reprise arrière à la borne noire de l’alimentation. Branchez la sonde rouge du multimètre à la borne SIG BLEUE du capteur d’ensoleille- ment MD-4059. Réglez le multimètre au mode VCC. Suivez les directives de la page suivante pour noter les mesures. MODUPONENT MD-4000 2-15 V SOURCE CC VARIABLE REVC DC POWER SUPPLY - ON/OFF RESET O.L. 3A. MAX. + MD-4000 SORTIE 5 VCC MODULE MAX 1A GND MODUPONENT REVD MD-4002 5 VDC OUTPUT 5VBAT MD-4002 GNDSIG5V MODUPONENT MD-4059 SUNLOAD SENSOR CAPTEUR D'ENSOLEILLEMENT REVD MD-4059 consulab.com info@consulab.com 36 97-MD-4000-24 SA-7 Capteur d’ensoleillement MD-4059 SA-7 — Capteur d’ensoleillement MD-4059 — Niveau 1 Objectif du niveau 1 : Observer et mesurer la tension du signal du capteur au fur et à mesure qu’elle varie avec la source lumineuse appliquée. (2/2) ModuponentsMC complémentaires requis : MD-4002. NIVEAU 1 CONFIGURATION DE LA MESURE FAIT Suivez les étapes : 1 Mettez sous tension l’alimentation et vérifiez la présence d’une tension référence à la borne 5 V du capteur d’ensoleillement MD-4059. 2 À l’aide d’un multimètre, mesurez et notez la tension à la borne SIG bleue sans qu’au- cune source lumineuse ne soit appliquée au capteur. V 3 Appliquez une source lumineuse (voir la remarque ci-dessous), puis mesurez e notez la tension. V 4 Dans vos propres mots, expliquez comment fonctionne ce capteur et comment il est intégré dans un système CVAC courant. REMARQUE : Les capteurs d’ensoleillement ne réagissent pas à la lumière fluorescente, car elle est lue comme dans l’obscurité. Lorsque ces capteurs sont testés à l’intérieur ou à l’ombre, l’instrument mesureur peut indiquer par erreur un circuit ouvert. Vérifiez toujours le capteur d’ensoleillement à un endroit où il est exposé au soleil. Nom : Groupe : Date : Signature de l’enseignant : Note : consulab.com info@consulab.com 37 97-MD-4000-24 SA-8 Capteur de température et d’humidité à l’intérieur du pare-brise MD-4060 MD-4060 Windshield humidity and temperature sensor - * do we have an electrical symbol on file for this one? Je ne crois pas qu’il y est un symbole électrique existant. Si jamais nous trouvions quelques choses je te reviens sur cela. Je vous est fait une icone en espérant que ça vous convienne I do not believe that there is an existing electrical symbol. If we ever find anything I'll get back to you on that. I made an icon for you and I hope it suits you MD-4061 In-vehicle humidity and temperature sensor – * do we have an electrical symbol on file for this one? Je ne crois pas qu’il y est un symbole électrique existant. Si jamais nous trouvions quelques choses je te reviens sur cela. Je vous est fait une icone en espérant que ça vous convienne I do not believe that there is an existing electrical symbol. If we ever find anything I'll get back to you on that. I made an icon for you and I hope it suits you SA-8 — Capteur de température et d’humidité à l’intérieur du pare-brise MD-4060 Symbole : Principes de fonctionnement : Le ModuponentMC MD-4060 est un capteur automobile qui fournit de l’information sur l’humidité relative et sur la température à l’intérieur du pare-brise ainsi que sur la température de l’élément du capteur d’humidité. Le MD-4060 dis- pose de 3 bornes pour mesurer les tensions de signal du capteur. La première borne est dédiée à la tension de signal du capteur pour la température intérieure du pare-brise, la deuxième à la tension de signal pour l’humidité relative (%) au niveau du capteur et la troisième à la tension de signal pour la température de l’élément du capteur d’humidité relative. Les capteurs d’humidité détectent les changements qui modifient la conductivité électrique dans l’air. Deux capteurs thermiques conduisent l’électricité en fonction de l’humidité de l’air environnant. L’un des capteurs est enfermé dans de l’azote sec, l’autre est exposé à l’air ambiant et la différence entre les deux valeurs est utilisée pour calculer l’humidité. Un capteur infrarouge mesure à distance la chaleur diffusée sur le pare-brise et calcule la température du pare-brise. À l’aide de ces signaux d’entrée, l’unité de commande CVAC contrôle l’humidité de l’habitacle pour empêcher les vitres de s’embuer. Le ModuponentMC est monté avec un capteur GM qui se trouve normalement à l’arrière du rétroviseur. Consignes de sécurité : • N’utilisez que la source d’alimentation qui est intégrée dans l’ensemble. • L’ensemble fonctionne sur une seule prise 120 VCA, 15 A. • Ne laissez pas l’ensemble sans surveillance lorsqu’il est sous tension. ModuponentsMC complémentaires : • MD-4002 Régulateurs 5 V • MD-4130 Fusibles Équipement requis : • Lunettes de sécurité • Multimètre numérique à mémoire • La source de chaleur peut provenir d’un sécheur à cheveux. N’utilisez pas un pistolet thermique en raison de sa température trop élevée. • Consultez les données météorologiques actuelles quant à la température et à l’humidité de la pièce. GND5V RH% RH CAPT. D'HUM. HABI. & TEMP. PARE-BRISE MODUPONENT MD-4060 WIND. TEMP. & INSIDE MOIS. SENS. REVE consulab.com info@consulab.com 38 97-MD-4000-24 SA-8 Capteur de température et d’humidité à l’intérieur du pare-brise MD-4060 SA-8 — Capteur de température et d’humidité à l’intérieur du pare-brise MD-4060 — Niveau 1 Objectif du niveau 1 : Observer et mesurer les trois tensions de signal du capteur tout en appliquant différents niveaux de chaleur et d’humidité. (1/2) ModuponentsMC complémentaires requis : MD-4002. NIVEAU 1 CONFIGURATION DE LA MESURE FAIT Suivez les étapes : Branchez le cordon d'alimentation dans une prise 120 VCA, 15 A. Mettez la source d’alimentation sous tension. Testez à 12,0VCC. Il faut régler le niveau de la source d’alimentation selon les besoins. Voir les schémas ci-dessus Branchez un fil rouge entre la borne rouge de l’alimentation et la borne BAT du régulateur 5 V MD-4002. Connectez un fil noir de la borne de masse du régulateur 5 V MD-4002 à la borne noire de l’alimentation. Connectez un fil rouge entre la borne 5 V du régulateur 5 V MD-4002 et la borne 5 V du capteur de température et d’humidité MD-4060. Connectez un fil noir de la borne de masse du capteur de température et d’humidité MD-4060 à la borne noire de l’alimentation en reprise arrière. Connectez la sonde noire du multimètre à la borne de masse de l’alimentation. Branchez la sonde rouge du multimètre à la borne SIG BLEUE appropriée du capteur de température et d’humidité MD-4060, comme indiqué dans les directives de la page suivante. Réglez le multimètre au mode V CC. Notez vos mesures aux endroits prévus. MODUPONENT MD-4000 2-15 V SOURCE CC VARIABLE REVC DC POWER SUPPLY - ON/OFF RESET O.L. 3A. MAX. + MD-4000 SORTIE 5 VCC MODULE MAX 1A GND MODUPONENT REVD MD-4002 5 VDC OUTPUT 5VBAT MD-4002 GND5V RH% RH CAPT. D'HUM. HABI. & TEMP. PARE-BRISE MODUPONENT MD-4060 WIND. TEMP. & INSIDE MOIS. SENS. REVE MODUPONENT MD-4000 2-15 V SOURCE CC VARIABLE REVC DC POWER SUPPLY - ON/OFF RESET O.L. 3A. MAX. + MD-4000 SORTIE 5 VCC MODULE MAX 1A GND MODUPONENT REVD MD-4002 5 VDC OUTPUT 5VBAT MD-4002 GND5V RH% RH CAPT. D'HUM. HABI. & TEMP. PARE-BRISE MODUPONENT MD-4060 WIND. TEMP. & INSIDE MOIS. SENS. REVE MODUPONENT MD-4000 2-15 V SOURCE CC VARIABLE REVC DC POWER SUPPLY - ON/OFF RESET O.L. 3A. MAX. + MD-4000 SORTIE 5 VCC MODULE MAX 1A GND MODUPONENT REVD MD-4002 5 VDC OUTPUT 5VBAT MD-4002 GND5V RH% RH CAPT. D'HUM. HABI. & TEMP. PARE-BRISE MODUPONENT MD-4060 WIND. TEMP. & INSIDE MOIS. SENS. REVE MD-4060 MD-4060 MD-4060 consulab.com info@consulab.com 39 97-MD-4000-24 SA-8 Capteur de température et d’humidité à l’intérieur du pare-brise MD-4060 SA-8 — Capteur de température et d’humidité à l’intérieur du pare-brise MD-4060 — Niveau 1 Objectif du niveau 1 : Observer et mesurer les trois tensions de signal du capteur tout en appliquant différents niveaux de chaleur et d’humidité. (2/2) ModuponentsMC complémentaires requis : MD-4002. NIVEAU 1 MESURE DE LA TENSION DU SIGNAL DU CAPTEUR FAIT Suivez les étapes : 1 Mettez la source sous tension et vérifiez la présence d’un tension référence à la borne 5 V du capteur de température et d’humidité MD-4060. 2 Avant d’appliquer une température ou une humidité quelconque au capteur, mesurez et notez la tension aux trois bornes de signal : Température du pare-brise : V Pourcentage d’humidité relative (RH %) : V Température d’humidité relative : V 3 Voir le schéma de gauche à la page précédente Avec la sonde rouge du multimètre insérée dans la borne RH % (centre) et en utilisant UNIQUEMENT la chaleur et l’humidité de votre respiration telle que produite sur un miroir pour l’embuer, expirez sur le capteur en observant la variation de tension. Notez les changements de tension ici : V 4 Voir le schéma du milieu à la page précédente Avec la sonde rouge du multimètre insérée dans la borne de température du pare-brise (gauche), en utilisant un sécheur à cheveux comme source de chaleur, observez le changement de tension. Notez les changements de tension ici : V 5 Voir le schéma de droite à la page précédente Avec la sonde rouge du multimètre insérée dans la borne de température d’humidité relative (droite), en utilisant un sécheur à cheveux comme source de chaleur, observez le changement de tension. Notez les changements de tension ici : V Nom : Groupe : Date : Signature de l’enseignant : Note : consulab.com info@consulab.com 40 97-MD-4000-24 SA-9 Capteur de température et d’humidité de l’habitacle MD-4061 MD-4060 Windshield humidity and temperature sensor - * do we have an electrical symbol on file for this one? Je ne crois pas qu’il y est un symbole électrique existant. Si jamais nous trouvions quelques choses je te reviens sur cela. Je vous est fait une icone en espérant que ça vous convienne I do not believe that there is an existing electrical symbol. If we ever find anything I'll get back to you on that. I made an icon for you and I hope it suits you MD-4061 In-vehicle humidity and temperature sensor – * do we have an electrical symbol on file for this one? Je ne crois pas qu’il y est un symbole électrique existant. Si jamais nous trouvions quelques choses je te reviens sur cela. Je vous est fait une icone en espérant que ça vous convienne I do not believe that there is an existing electrical symbol. If we ever find anything I'll get back to you on that. I made an icon for you and I hope it suits you SA-9 — Capteur de température et d’humidité de l’habitacle MD-4061 Symbol e : Principes de fonctionnement : Le ModuponentMC MD-4061 est un capteur de température et d’humidité pour l’intérieur du véhicule qui fournit au module de commande de chauffage, ventilation et climatisation des données sur le niveau d’humidité relative et sur la température de l’air ambiant à l’intérieur de l’habitacle. L’humidité est la mesure de la concentration de vapeur d’eau présente dans l’air. La température peut faire changer cette humidité car la quantité maximale de vapeur pouvant être maintenue dans un volume d’air donné varie con- sidérablement en fonction de la température; l’air froid peut contenir moins de masse d’eau par unité de volume que l’air chaud. Le capteur de température est un senseur à coefficient négatif (voir la thermistance MD-4052) généralement installé près de la partie inférieure du tableau de bord. Il est équipé d’un petit ventilateur pour aspirer l’air au-dessus du capteur. Consignes de sécurité : • N’utilisez que la source d’alimentation qui est intégrée dans l’ensemble. • L’ensemble fonctionne sur une seule prise 120 VCA, 15 A. • Ne laissez pas l’ensemble sans surveillance lorsqu’il est sous tension. ModuponentsMC complémentaires : • MD-4002 Régulateur 5 V • MD-4130 Fusibles • MD-4052 Thermistance NTC Équipement requis : • Lunettes de sécurité • Multimètre numérique à mémoire • Source de chaleur – sécheur par soufflage (ne pas utiliser de pistolet thermique en raison d’une température élevée) • Accès aux données météorologiques actuelles, à la température et à l’humidité de la pièce GND 12V 5V RH TEMP MODUPONENT MD-4061 CAPTEUR D'HUM. / TEMP. HABI. INSIDE HUM. / TEMP. SENSOR REVD consulab.com info@consulab.com 41 97-MD-4000-24 SA-9 Capteur de température et d’humidité de l’habitacle MD-4061 SA-9 — Capteur de température et d’humidité de l’habitacle MD-4061 — Niveau 1 Objectif du niveau 1 : Observer et mesurer les deux tensions de signal du capteur tout en appliquant différents niveaux de chaleur. (1/2) ModuponentMC complémentaire : MD-4002. NIVEAU 1 CONFIGURATION DE LA MESURE FAIT Suivez les étapes : Branchez le cordon d'alimentation dans une prise 120 VCA, 15 A. Mettez la source d’alimentation sous tension. Testez à 12,0 VCC. Il faut régler le niveau de la source d’alimentation selon les besoins. Voir le schéma ci-dessus Connectez un fil rouge en reprise arrière entre la borne rouge de l’alimentation et la borne 12 V du capteur de température et d’humidité MD-4061 Connectez un fil noir de la borne de masse du capteur de température et d”humidité MD-4061 à la borne noire de l’alimentation. Branchez un autre fil rouge entre la borne rouge de l’alimentation et la borne BAT du régulateur 5 V MD-4002. Branchez un fil noir entre la borne de masse du régulateur 5 V MD-4002 et la borne noire de l’alimentation en reprise arrière. Connectez un fil rouge entre la borne 5 V du régulateur 5 V MD-4002 et la borne 5 V du capteur de température et d’humidité MD-4061. Connectez le fil noir du multimètre à la borne de masse de l’alimentation. Réglez le multimètre en mode VCC. Suivez les directives de la page suivante pour enregistrer vos mesures. MODUPONENT MD-4000 2-15 V SOURCE CC VARIABLE REVC DC POWER SUPPLY - ON/OFF RESET O.L. 3A. MAX. + MD-4000 SORTIE 5 VCC MODULE MAX 1A GND MODUPONENT REVD MD-4002 5 VDC OUTPUT 5VBAT MD-4002 GND 12V 5V RH TEMP MODUPONENT MD-4061 CAPTEUR D'HUM. / TEMP. HABI. INSIDE HUM. / TEMP. SENSOR REVD MODUPONENT MD-4000 2-15 V SOURCE CC VARIABLE REVC DC POWER SUPPLY - ON/OFF RESET O.L. 3A. MAX. + MD-4000 SORTIE 5 VCC MODULE MAX 1A GND MODUPONENT REVD MD-4002 5 VDC OUTPUT 5VBAT MD-4002 GND 12V 5V RH TEMP MODUPONENT MD-4061 CAPTEUR D'HUM. / TEMP. HABI. INSIDE HUM. / TEMP. SENSOR REVD consulab.com info@consulab.com 42 97-MD-4000-24 SA-9 Capteur de température et d’humidité de l’habitacle MD-4061 SA-9 — Capteur de température et d’humidité de l’habitacle MD-4061 — Niveau 1 Objectif du niveau 1 : Observer et mesurer les deux tensions de signal du capteur tout en appliquant différents niveaux de chaleur. (2/2) ModuponentMC complémentaire : MD-4002. NIVEAU 1 MESURE DE LA TENSION DU SIGNAL DU CAPTEUR FAIT Suivez les étapes : 1 Mettez la source sous tension et vérifiez s’il y a une tension référence à la borne 5 V du capteur de température et d’humidité MD-4061. 2 Connectez la sonde rouge du multimètre à la borne BLEUE RH du capteur de température et d’humidité MD-4061 et notez la tension ici: V 3 Connectez le sonde rouge du multimètre à la borne BLEUE TEMP du capteur de température et d’humidité MD-4061 et notez la tension ici: V 4 Tout en restant connecté à la borne BLEUE TEMP, chauffez l’entrée d’air du capteur avec un séchoir et notez la tension: V 5 Quel type de thermistance est utilisée pour capter la température dans ce ModuponentMC? 6 Pourquoi la tension du circuit diminue-t-elle avec l’augmentation de la température lor- sque la résistance est réduite? Nom : Groupe : Date : Signature de l’enseignant : Note : consulab.com info@consulab.com 43 97-MD-4000-24 SA-10 Thermistance PTC (à coefficient de température positif) SA-10 — Thermistance PTC (à coefficient de température positif) MD-4062 Symboles : Principes de fonctionnement : Comme n’importe quelle résistance, la valeur résistive (Ω) de la thermistance PTC AUGMENTE à mesure que sa température AUGMENTE . Elle peut être mesurée à l’aide d’un ohmmètre. Une thermistance ne lit rien, mais elle détecte la température environnante pour faire modifier sa résistance électrique par la suite. Elle peut être utilisée pour com- mander un commutateur (base de transistor). Sa plage de fonctionnement est non linéaire, ce qui signifie qu’elle peut atteindre un haut rendement dans une gamme de températures limitée. La thermistance PTC est souvent utilisée dans les applications de climatisation (systèmes CVAC) ainsi que pour la surveillance de la température du moteur et de la transmission. Consignes de sécurité : • N’utilisez que la source d’alimentation qui est intégrée dans l’ensemble. • L’ensemble fonctionne sur une seule prise 120 VCA, 15 A. • Ne laissez pas l’ensemble sans surveillance lorsqu’il est sous tension. • Ne chauffez pas la thermistance avec une flamme nue ou un pistolet thermique. • Utilisez avec précaution la température corporelle ou la glace. • La thermistance PTC n’est pas sensible à la polarité. • Elle reçoit normalement une valeur de référence de 5 V. • Elle n’agit pas comme un commutateur de charge, mais elle peut commander la base d’un transistor. T 1KΩ @ 25 °C PTC MODUPONENT MD-4062 PTC THERMISTOR THERMISTANCE PTC REVC MD-4000 Moduponent: MD-4062 (PTC) Positive Temperature Coefficient Thermistor Electrical Symbol: Theory of operation: A Thermistor is a type of resistor that changes its resistance with temperature Like any resistor, an PTC thermistor has the property where the electrical resistance (W) INCREASES as temperature INCREASES and can be measured with an Ohmmeter. A thermistor does not “read” anything but senses the temperature around it which then changes the electrical resistance of it. It can be used to control a switch (transistor base) The operating range is non-linear (not a straight line) meaning that is achieves high precision within a limited temperature range and is used in climate control applications as well as engine and transmission temperature monitoring. INSERT REDRAWN GRAPH (* Replace this chart in the NTC as well) Safety and Safeguards: Use ONLY the protected built-in power supply Operates on a single 120VAC 15A outlet Do NOT heat thermistor with an open flame or a heat gun! Carefully use body temperature or ice Not polarity sensitive. Normally receives a 5V reference value NOT a switch of a load but can control the BASE of a transistor Do not leave this trainer unattended with the power ON Companion Moduponents: MD-4002 5V regulator circuit control MD-4011 resistors circuit control Additional equipment: Safety Glasses DVOM Ice thermometer MD-4000 Moduponent: MD-4062 (PTC) Positive Temperature Coefficient Thermistor Electrical Symbol: Theory of operation: A Thermistor is a type of resistor that changes its resistance with temperature Like any resistor, an PTC thermistor has the property where the electrical resistance (W) INCREASES as temperature INCREASES and can be measured with an Ohmmeter. A thermistor does not “read” anything but senses the temperature around it which then changes the electrical resistance of it. It can be used to control a switch (transistor base) The operating range is non-linear (not a straight line) meaning that is achieves high precision within a limited temperature range and is used in climate control applications as well as engine and transmission temperature monitoring. INSERT REDRAWN GRAPH (* Replace this chart in the NTC as well) Safety and Safeguards: Use ONLY the protected built-in power supply Operates on a single 120VAC 15A outlet Do NOT heat thermistor with an open flame or a heat gun! Carefully use body temperature or ice Not polarity sensitive. Normally receives a 5V reference value NOT a switch of a load but can control the BASE of a transistor Do not leave this trainer unattended with the power ON Companion Moduponents: MD-4002 5V regulator circuit control MD-4011 resistors circuit control Additional equipment: Safety Glasses DVOM Ice thermometer MD-4000 MD-4062: redraw this for copyright purposes W MD-4058 * redraw this for copyright purposes consulab.com info@consulab.com 44 97-MD-4000-24 SA-10 Thermistance PTC (à coefficient de température positif) SA-10 — Thermistance PTC (à coefficient de température positif) MD-4062 ModuponentsMC complémentaires : • MD-4002 5V Régulateur 5 V Commande des circuits • MD-4011 Résistances Commande des circuits Équipement requis : • Lunettes de sécurité • Multimètre numérique à mémoire • Glace • Thermomètre consulab.com info@consulab.com 45 97-MD-4000-24 SA-10 Thermistance PTC (à coefficient de température positif) SA-10 — Thermistance PTC (à coefficient de température positif) MD-4062 — Niveau 1 Objectif du niveau 1 : Observer le fonctionnement d’une thermistance PTC en mesurant la résistance électrique à différentes températures. Autre matériel requis : Glace. NIVEAU 1 FONCTIONNEMENT DE LA COMMANDE ÉLÉMENTAIRE D’UNE THERMISTANCE FAIT Measurez la résistance de la thermistance à différentes températures Suivez les étapes : Voir le schéma ci-dessus Connectez la sonde rouge du multimètre à l’une des bornes jaunes de la thermistance PTC MD-4062. Connectez la sonde noire du multimètre à l’autre borne jaune de la thermistance PTC MD-4062. Réglez le multimètre en mode ohmmètre (Ω). 1 Mesurez la résistance à température ambiante : Ω 2 À l’aide de la glace, refroidissez la thermistance PTC MD-4062 et mesurez la résistance à une température inférieure. Quelle est la valeur résistive la plus basse? 3 En utilisant uniquement votre chaleur corporelle, réchauffez la thermistance PTC MD-4062 et mesurez la résistance à une température plus élevée et notez-la ici MD-4062 T 1KΩ @ 25 °C PTC MODUPONENT MD-4062 PTC THERMISTOR THERMISTANCE PTC REVC Nom : Groupe : Date : Signature de l’enseignant : Note : consulab.com info@consulab.com 46 97-MD-4000-24 SA-11 Ventilateur MD-4111 SA-11 — Ventilateur MD-4111 Symbole : Principes de fonctionnement : Les moteurs CC sans balais sont comme le nom l’indique, soit des moteurs électriques à courant continu qui n’utilisent aucun type de balais de contact pour compléter un circuit électrique afin de déplacer le rotor. À la place des balais, ces moteurs sont munis d’aimants permanents sur le rotor et d’électroaimants dans le stator. Une carte électronique commande les électroaimants du stator pour induire la rotation du rotor jusqu’à 360 degrés. Ces moteurs peuvent être utilisés pour la commande précise de mouvements, de positionnements ou d’actions, ainsi que pour les unités de ventilation étant donné qu’ils offrent de bonnes caractéristiques concernant la vitesse-couple, le haut rendement, les plages étendues de la vitesse et l’entretien élémentaire. Les moteurs CC sans balais sont couramment utilisés pour : • Radiateurs de refroidissement (à commande thermostatique); • Ventilateurs d’intérieur; • Ventilateurs d’aspiration; • Refroidisseurs de batterie pour véhicule hybride. Consignes de sécurité : • N’utilisez que la source d’alimentation qui est intégrée dans l’ensemble. • L’ensemble fonctionne sur une seule prise 120 VCA, 15 A. • Ne laissez pas l’ensemble sans surveillance lorsqu’il est sous tension. • L’hélice du ventilateur ne présente aucun risque de blessures. • La polarité doit être observée en raison de la commande électronique (vous ne pouvez pas endommager l’ensemble si elle est non respectée). MODUPONENT MD-4111 REVC 12VCC FAN VENTILATEUR 12 VCC PLEXI 1/4" LAMER 7/16'' PROF 0.080''0.281'' MD-4111 MODUPONENT FAN VENTILATEUR 5.215 3.222 M consulab.com info@consulab.com 47 97-MD-4000-24 SA-11 Ventilateur MD-4111 SA-11 — Ventilateur MD-4111 ModuponentsMC complémentaires : • MD-4130 Fusibles Protection des circuits • MD-4040 Relais Commande des circuits • MD-4090 Interrupteurs SPST Commande des circuits • MD-4091 Commutateurs DPDT Commande des circuits • MD-4052 Thermistance Commande des circuits • MD-4142 Transistors Commande des circuits • MD-4001 Modulateur de longueur d’impulsion Commande des circuits • MD-4141 Capteurs optiques Commande des circuits Équipement requis : • Lunettes de sécurité • Multimètre numérique à mémoire consulab.com info@consulab.com 48 97-MD-4000-24 SA-11 Ventilateur MD-4111 SA-11 — Ventilateur MD-4111 — Niveau 1 Objectif du niveau 1 : Comprendre la polarité électrique du moteur CC sans balais en construisant un circuit élémen- taire pour faire fonctionner le moteur. NIVEAU 1 POLARITÉ ET FONCTIONNEMENT DE BASE DU MOTEUR CC SANS BALAIS FAIT Construisez un circuit de moteur sans balais en utilisant l'alimentation variable intégrée comme source de tension Suivez les étapes : Branchez le cordon d'alimentation dans une prise 120 VCA, 15 A. Mettez la source d’alimentation sous tension. Testez à 12,0 VCC. Il faut régler le niveau de la source d’alimentation selon les besoins. Mettez l’alimentation hors tension. Voir le schéma ci-dessus Connectez une sonde rouge entre la borne rouge de l’alimentation et la borne rouge du ventilateur MD-4111. Connectez une sonde noire entre la borne noire du ventilateur MD-4111 et la borne noire de l’alimentation. Le circuit du ventilateur est maintenant prêt pour le test.. Mettez l’alimentation sous tension et observez le fonctionnement du ventilateur. REMARQUE : le ventilateur ne fonctionne pas si la polarité est inversée en raison de la carte électronique interne. MODUPONENT MD-4111 REVC 12VCC FAN VENTILATEUR 12 VCC MODUPONENT MD-4000 2-15 V SOURCE CC VARIABLE REVC DC POWER SUPPLY - ON/OFF RESET O.L. 3A. MAX. + MD-4000 MD-4111 consulab.com info@consulab.com 49 97-MD-4000-24 SA-11 Ventilateur MD-4111 SA-11 — Ventilateur MD-4111 — Niveau 2 Objectif du niveau 2A : Mesurer la consommation de courant d’un moteur CC sans balais pour ventilateur CC qui fonctionne normalement avec ou sans résistance mécanique à titre de comparaison. ModuponentsMC complémentaires : MD-4090. NIVEAU 2A ACTIVITÉ SUR LA CONSOMMATION DE COURANT DU MOTEUR CC SANS BALAIS FAIT Construisez un circuit de moteur sans balais en utilisant l’alimentation variable intégrée comme source de tension. Suivez les étapes : Branchez le cordon d'alimentation dans une prise 120 VCA, 15 A. Mettez la source d’alimentation sous tension. Testez à 12,0 VCC. Il faut régler le niveau de la source d’alimentation selon les besoins. Voir le schéma ci-dessus Connectez un fil rouge entre la borne rouge de l’alimentation et l’une des bornes d’un interrupteur SPST MD-4090. Branchez un fil rouge entre l’autre borne du même interrupteur SPST MD-4090 et la borne rouge du ventilateur MD-4111. Connectez un fil noir entre la borne noire du ventilateur MD-4111 et la borne noire de l’alimentation. Le circuit du ventilateur est maintenant prêt pour le test.. Mettez l’interrupteur SPST raccordé en position de marche et vérifiez le fonctionnement du ventilateur. Mettez l’interrupteur SPST raccordé sur arrêt. MODUPONENT MD-4000 2-15 V SOURCE CC VARIABLE REVC DC POWER SUPPLY - ON/OFF RESET O.L. 3A. MAX. + MD-4000 SPST SWITCHES MODUPONENT REVD MD-4090 INTÉRRUPTEURS SPST S2 S1 MODUPONENT MD-4111 REVC 12VCC FAN VENTILATEUR 12 VCC MD-4111 MD-4090 consulab.com info@consulab.com 50 97-MD-4000-24 SA-11 Ventilateur MD-4111 SA-11 — Ventilateur MD-4111 — Niveau 2 Objectif du niveau 2A : Mesurer la consommation de courant d’un moteur CC sans balais pour ventilateur CC qui fonctionne normalement avec ou sans résistance mécanique à titre de comparaison. ModuponentsMC complémentaires : MD-4090. NIVEAU 2B ACTIVITÉ SUR LA CONSOMMATION DE COURANT DU MOTEUR CC SANS BALAIS FAIT Arrangez les fils du multimètre numérique pour mesurer l’intensité. Suivez les étapes : Voir le schéma à la page précédente Une fois le circuit ouvert, placez le multimètre en série avec le moteur du ventilateur. Mettez l’interrupteur SPST raccordé du MD-4090 en position de marche. 1 Observez et notez l’intensité du circuit ici : A. 2 Selon la loi d’Ohm, l’intensité du courant est-elle supérieure ou inférieure lorsqu’on ajoute une résistance électrique au circuit? . Voir le schéma à la page précédente Avec votre doigt, ralentissez le ventilateur (ajout de résistance) tout en observant l’inten- sité au multimètre. 3 L’intensité de courant a-t-elle suivi la même logique? 4 Quelle est la cause de cette valeur d’intensité? **référez-vous à l’équation de la loi d’Ohm. Nom : Groupe : Date : Signature de l’enseignant : Note : consulab.com info@consulab.com 51 97-MD-4000-24 SA-12 Actionneur d’entrée d’air MD-4115 SA-12 — Actionneur d’entrée d’air MD-4115 Symbole : Principes de fonctionnement : Pour distribuer l’air provenant du système CVAC dans l’habitacle d’une voiture, des volets d’aération sont utilisés pour détourner l’air propulsé par le ventilateur dans les conduits du système de ventilation de la voiture vers la décharge d’aération appropriée ou par l’entremise d’un échangeur thermique. Ces volets sont connectés à de petits actionneurs ou moteurs à commande électrique qui déplacent et mélangent l’air chaud et froid selon les instructions du module CVAC en fonction des besoins de température dans l’habitacle ou des demandes du conducteur. Dans un véhicule, lorsque ce module de commande définit une condition ou une valeur cible, le signal de commande de l’actionneur passe à 0 ou 5 volts selon la direction dans laquelle l’actionneur doit tourner pour l’atteindre. L’interrup- teur SPST à bascule du ModuponentMC MD-4090 agit comme un opérateur et utilise l’inversion de tension pour forcer l’actionneur à virer dans les deux sens. Lorsque l’arbre de l’actionneur tourne, un signal de changement de position est envoyé au module de commande CVAC. Une fois que le signal de position et la valeur commandée sont identiques, le module modifie alors le signal de commande à 2,5 V. Consignes de sécurité : • N’utilisez que la source d’alimentation qui est intégrée dans l’ensemble. • L’ensemble fonctionne sur une seule prise 120 VCA, 15 A. • Ne laissez pas l’ensemble sans surveillance lorsqu’il est sous tension. ModuponentsMC complémentaires : • MD-4002 Régulateur 5 V • MD-4130 Fusibles Équipement requis : • Lunettes de sécurité • Multimètre numérique à mémoire 5V GNDSIG12V STOP AIR DOOR ACTUATOR ACTIONNEUR D'ENTRÉE D'AIR MODUPONENT MD-4115 REVC MD-4059 * redraw this for copyright purposes Voici deux dessins de ma conception. Here are two drawings of my design. MD-4115 * redraw this for copyright purposes Please redraw this drawing in this style but one that reflects our actual moduponent connections (For use as the “symbol”) consulab.com info@consulab.com 52 97-MD-4000-24 SA-12 Actionneur d’entrée d’air MD-4115 SA-12 — Actionneur d’entrée d’air MD-4115 — Niveau 1 Objectif du niveau 1 : Observer et mesurer la tension de signal des actionneurs lorsqu’elle change avec le sens de rotation. (1/2) ModuponentsMC complémentaires requis : MD-4002 NIVEAU 1 CONFIGURATION DE LA MESURE FAIT Suivez les étapes : Branchez le cordon d'alimentation dans une prise 120 VCA, 15 A. Mettez la source d’alimentation sous tension. Testez à 12,0 VCC. Il faut régler le niveau de la source d’alimentation selon les besoins. Voir le schéma ci-dessus Branchez un fil rouge entre la borne rouge de l’alimentation et la borne 12 V de l’action- neur MD-4115. Branchez un autre fil rouge en reprise arrière entre la borne rouge de l’alimentation et la borne BAT du régulateur 5 V MD-4002. Connectez un fil noir de la borne de masse du régulateur 5 V MD-4002 à la borne noire de l’alimentation. Branchez un fil rouge entre la borne 5 V du régulateur 5 V MD-4002 et la borne 5 V de l’actionneur MD-4115. Branchez un fil noir de la borne de masse de l’actionneur MD-4115 en reprise arrière sur la borne noire de l’alimentation. Connectez la sonde noire du multimètre à la borne noire de l’alimentation. Branchez la sonde rouge du multimètre à la borne SIG BLEUE de l’actionneur MD-4115. Réglez le multimètre en mode VCC. Suivez les consignes de la page suivante pour noter vos mesures. 5V GNDSIG12V STOP AIR DOOR ACTUATOR ACTIONNEUR D'ENTRÉE D'AIR MODUPONENT MD-4115 REVC SORTIE 5 VCC MODULE MAX 1A GND MODUPONENT REVD MD-4002 5 VDC OUTPUT 5VBAT MODUPONENT MD-4000 2-15 V SOURCE CC VARIABLE REVC DC POWER SUPPLY - ON/OFF RESET O.L. 3A. MAX. + MD-4000 MD-4002 MD-4115 consulab.com info@consulab.com 53 97-MD-4000-24 SA-12 Actionneur d’entrée d’air MD-4115 SA-12 — Actionneur d’entrée d’air MD-4115 — Niveau 1 Objectif du niveau 1 : Observer et mesurer la tension de signal des actionneurs lorsqu’elle change avec le sens de rotation. (2/2) ModuponentsMC complémentaires requis : MD-4002 NIVEAU 1 MESURE D’UN SIGNAL DE TENSION D’UN ACTIONNEUR FAIT Suivez les étapes: 1 Mettez la source d’alimentation sous tension et vérifiez la présence d’une tension référence de 5 V à la borne 5 V de l’actionneur MD-4115. 2 Basculez l’interrupteur de l’actionneur vers la gauche et maintenez-le jusqu’au moment où l’actionneur ne puisse plus tourner en sens antihoraire. 3 Servez-vous du multimètre pour mesurer le signal de tension de l’actionneur dans ce sens de rotation. Notez votre mesure V 4 Basculez l’interrupteur de l’actionneur vers la droite et maintenez-le jusqu’au moment où l’actionneur ne puisse plus tourner en sens horaire. 5 Servez-vous du multimètre pour mesurer le signal de tension de l’actionneur dans ce sens de rotation. Notez votre mesure : V 6 Expliquez simplement comment un actionneur fonctionne et comment on peut l’intégrer dans un système CVAC automobile : Nom : Groupe : Date : Signature de l’enseignant : Note : consulab.com info@consulab.com 54 97-MD-4000-24 SA-13 Capteurs optiques MD-4141 SA-13 — Capteurs optiques MD-4141 Symbol es : Principes de fonctionnement : Le ModuponentMC MD-4141 comprend trois (3) capteurs optiques : une photorésistance, une photodiode et un pho- totransistor. Chacun de ces capteurs optiques intègre un composant électronique différent qui est sensible à la lumière entrante par l’action d’une résistance, d’une diode ou d’un transistor. Ces capteurs reçoivent de la lumière pour les activer en utilisant des caractéristiques uniques pour commander un circuit ou un composant. Une connaissance préalable des semi-conducteurs tels que les résistances, les diodes et les transistors est recommandée avant de commencer cette activité sur les capteurs optiques. PHOTORÉSISTANCE La valeur résistive d’une photorésistance diminue avec l’augmentation de l’intensité lumineuse et peut être utilisée dans des circuits sensibles à la lumière. Lorsqu’il y a peu ou pas de lumière, la résistance augmente et cette propriété est utilisée pour commander un transistor qui, à son tour, met un circuit en fonction. Un exemple courant est l’éclairage de sécurité qui s’allume au crépuscule. Dans une automobile, la photorésistance est aussi utilisée pour commander l’activa- tion automatique du dispositif jour/nuit du rétroviseur. PHOTODIODE Une photodiode est un type de diode à semi-conducteur qui génère en fait un courant électrique lorsque la lumière frappe sa surface de captation. Elle convertit l’énergie de la lumière en un courant électrique. Le temps de réponse réel est plus lent lorsque sa surface augmente, comme dans un panneau solaire, mais il est toutefois plus rapide que celui du phototransistor. Les photodiodes sont conçues pour fonctionner en polarisation directe ou inverse et sont utilisées pour commuter les circuits dans les appareils électroniques, notamment les détecteurs de fumée ou les lecteurs de CD. Dans une automobile, la photorésistance est utilisée pour détecter la charge solaire ou la luminosité du crépuscule dans les applications de contrôle du système CVAC. PHOTOTRANSISTOR Le phototransistor est un semi-conducteur à deux ou trois bornes qui convertit l’énergie lumineuse en courant élec- trique. Il s’agit d’un transistor de conception spécifique qui est muni d’une base sensible à la lumière, et non d’une base de transistor conventionnel. Lorsque la base de ce transistor de type NPN est exposée à la lumière, le phototransistor la convertit en courant électrique proportionnellement à la quantité de lumière appliquée. Il amplifie l’entrée de la lumière et le courant de sortie peut être mesuré au niveau de son collecteur. Ce composant est utilisé pour détecter la lumière. MD-4141 MODUPONENT OPTICAL SENSORS CAPTEURS OPTIQUES REVF PLEXI 1/4" 0.281'' LAMER 7/16'' PROF 0.080'' MD-4141 MODUPONENT OPTICAL SENSORS CAPTEURS OPTIQUES 5.215 3.222 PLEXI 1/4" 0.281'' LAMER 7/16'' PROF 0.080'' MD-4141 MODUPONENT OPTICAL SENSORS CAPTEURS OPTIQUES 5.215 3.222 PLEXI 1/4" 0.281'' LAMER 7/16'' PROF 0.080'' MD-4141 MODUPONENT OPTICAL SENSORS CAPTEURS OPTIQUES 5.215 3.222 PHOTORÉRISTANCE PHOTODIODE PHOTOTRANSITOR consulab.com info@consulab.com 55 97-MD-4000-24 SA-13 Capteurs optiques MD-4141 SA-13 — Capteurs optiques MD-4141 Consignes de sécurité : • Alimenter le composant SEULEMENT avec la source comprise dans l’ensemble; • Brancher le cordon d’alimentation dans une prise de 120 VCA, 15 A; • Garder la source d’alimentation hors tension lorsque l’ensemble n’est pas utilisé; • Il faut respecter la polarité lors de cette activité pour ne pas endommager les composants. ModuponentsMC complémentaires : • MD-4130 Fusibles Protection • MD-4142 Transistors Théorie • MD-4010 Résistances Théorie • MD-4140 Diodes Théorie • MD-4090 Interrupteurs SPST Commande de circuit • MD-4091 Commutateurs DPDT Commande de circuit • MD-4111 Ventilateur Fonctionnement avec charge • MD-4070 Ampoules incandescentes Fonctionnement avec charge • MD-4114 Solénoïde Fonctionnement avec charge • MD-4071 Ampoules à DEL Fonctionnement avec charge (résistance requise) Équipement requis : • Lunettes de sécurité; • Multimètre numérique; • Lampe de poche; • Oscilloscope (facultatif). consulab.com info@consulab.com 56 97-MD-4000-24 SA-13 Capteurs optiques MD-4141 SA-13 — Capteurs optiques MD-4141 — Niveau 1 Objectif du niveau 1A : L’étudiant doit étudier les caractéristiques de chaque capteur optique du ModuponentMC MD-4141, soit la photorésistance; la photodiode et le phototransistor. Pour cette activité l’étudiant doit tester leur sensibilité à la lumière à l’aide du multimètre. **Il est recommandé que l’étudiant possède déjà une connaissance préalable des semi-conducteurs comme les résistances, les diodes et les transistors est recommandée avant de commencer cette leçon (voir les ModuponentsMC MD-4010, MD-4140 & MD-4142). NIVEAU 1A FONCTIONNEMENT D’UNE PHOTORÉSISTANCE FAIT Mesurez la valeur résistive de la photorésistance et l’effet de la lumière sur celle-ci. Suivez les étapes : Voir le schéma de gauche Branchez le fil rouge du multimètre à l’une des bornes JAUNES de la photorésistance du ModuponentMC MD-4041. Branchez le fil noir du multimètre à l’autre borne JAUNE de la photorésistance du ModuponentMC MD-4041. Réglez le multimètre au mode ohmmètre (Ω). 1 Dans une pièce à la lumière normale, mesurez la résistance et notez la valeur affichée: Ω 2 Maintenant, couvrez le capteur de la photorésistance pour bloquer la lumière. Observez et notez la valeur résistive: Ω 3 Ensuite, exposez la photorésistance à la lumière d’une lampe de poche. Observez et notez la valeur résistive: Ω 4 La résistance a-t-elle augmenté ou diminué lorsqu’elle a été exposée à la lumière? MD-4141 MODUPONENT OPTICAL SENSORS CAPTEURS OPTIQUES REVF MD-4141 MODUPONENT OPTICAL SENSORS CAPTEURS OPTIQUES REVF MD-4141 PHOTORESISTANCE MD-4141 PHOTODIODE Nom : Groupe : Date : Signature de l’enseignant : Note : consulab.com info@consulab.com 57 97-MD-4000-24 SA-13 Capteurs optiques MD-4141 SA-13 — Capteurs optiques MD-4141 — Niveau 1 Objectif du niveau 1B et 1C : L’étudiant doit étudier les caractéristiques de chaque capteur optique du ModuponenMC MD-4141, soit la photorésistance; la photodiode et le phototransistor. **Il est recommandé que l’étudiant possède déjà une connaissance préalable des semi-conducteurs comme les résistances, les diodes et les transistors est recommandée avant de commencer cette leçon (voir les ModuponentsMC MD-4010, MD-4140 & MD-4142). NIVEAU 1B FONCTIONNEMENT D’UNE PHOTODIODE FAIT Mesurez la tension produite par une photodiode et l’effet de la lumière sur celle-ci. Suivez les étapes : Voir le schéma de droite à la page précédente Branchez le fil rouge du multimètre à la borne NOIRE de la photodiode du MD-4041. Branchez le fil noi du multimètre à la borne ROUGE de la photodiode du MD-4041. Réglez le multimètre au mode mV 1 Mesurez la résistance à la lumière de la pièce et notez-la ici : Ω 2 Mesurez et notez la valeur de tension affichée : mV Couvrez le capteur avec une main. 3 Mesurez et notez la valeur de tension affichée : mV Maintenant, éclairez le capteur avec une lampe de poche. 4 Mesurer et noter la valeur de tension affichée : mV NIVEAU 1C FONCTIONNEMENT D’UN PHOTOTRANSISTOR FAIT Mesurez la tension produite par un phototransistor et l’effet de la lumière sur celui-ci. Suivez les étapes : Branchez le fil rouge du multimètre à l’une des bornes jaunes du phototransistor du MD-4041. Branchez le fil noir du multimètre à l’autre borne jaune du phototransistor du MD-4041. Réglez le multimètre au mode mV 1 Mesurez la tension à la lumière de la pièce et notez-la ici : mV Couvrez avec votre main le phototransistor. 2 Mesurez la tension et notez-la ici : mV Maintenant, éclairez le phototransistor avec une lampe de poche. 3 Mesurez la tension et notez-la ici : mV Nom : Groupe : Date : Signature de l’enseignant : Note : consulab.com info@consulab.com 58 97-MD-4000-24 SA-13 Capteurs optiques MD-4141 SA-13 — Capteurs optiques MD-4141 — Niveau 2 Objectif du niveau 2 : Construire un circuit électrique avec un des capteurs optiques MD-4141 pour faire allumer une DEL. **Une connaissance préalable des semiconducteurs tels les résistances, les diodes et les transistors est recom- mandée pour réaliser la présente activité. ModuponentsMC complémentaires requis : MD-4002 5 et MD-4071. NIVEAU 2 FONCTIONNEMENT D’UNE PHOTORÉSISTANCE AVEC DEL FAIT Construisez un circuit en vous servant d’une photorésistance pour faire allumer une des ampoules à DEL. Suivez les étapes : Branchez l’ alimentation dans une prise de 120 VCA 15 A. Mettez la source d’alimentation sous tension. Faites un test à 12 VCC. Si le régulateur MD-4002 n’est pas disponible, utilisez le vari- ateur de la source d’alimentation pour réglez la tension à 5 V avant de poursuivre. Voir le schéma ci-dessus Branchez un fil rouge entre la borne rouge de l’alimentation et la borne BAT du régulateur de sortie 5 V MD-4002. Branchez un fil noir entre la borne noire de l’alimentation et la borne de masse du régulateur de sortie 5 V MD-4002. Connectez un fil rouge entre la borne 5 V du MD-4002 et l’une des bornes jaunes de la photorésistance du MD-4141. Connectez un autre fil rouge à partir de l’autre borne jaune de la photorésistance et reliez-la à la borne rouge d’une des ampoules à DEL du MD-4071 LED. Connectez un fil noir entre la borne noire de cette ampoule à la borne noire de l’alimentation en reprise arrière. Utilisez une lumière directe pour éclairer la photorésistance et observez la DEL branchée. Connectez la sonde noire du multimètre à la borne noire de l’alimentation. Connectez la sonde rouge à différentes bornes du circuit et observez la tension qui varie en fonction de la lumière sur la photorésistance. 1 Expliquez pourquoi la DEL s’allume quand la photorésistance est éclairée. MODUPONENT MD-4000 2-15 V SOURCE CC VARIABLE REVC DC POWER SUPPLY - ON/OFF RESET O.L. 3A. MAX. + SORTIE 5 VCC MODULE MAX 1A GND MODUPONENT REVD MD-4002 5 VDC OUTPUT 5VBAT AMPOULES À DEL MD-4071 MODUPONENT REVD LED'S MD-4141 MODUPONENT OPTICAL SENSORS CAPTEURS OPTIQUES REVF MD-4141MD-4071 MD-4000 MD-4002 Nom : Groupe : Date : Signature de l’enseignant : Note : consulab.com info@consulab.com 59 97-MD-4000-24 SA-14 Transitors MD-4142 SA-14 — Transistors MD-4142 (2 x PNP, 2 x NPN) Symboles : Principes de fonctionnement : Les transitors sont créés à partir de plusieurs types de matériaux semi-conducteurs dans l’assemblage de composants. Comme les diodes, les transistors commandent le flux de courant et sont utilisés dans de nombreuses applications automobiles telles que la commutation avec semi-conducteurs. Le type de transistor utilisé dans cette activité est un transistor bipolaire. Les transistors bipolaires font varier les niveaux de courant pour contrôler le courant. Un transistor est un cristal semi-conducteur simple qui contient deux jonctions, une positive (P) et une négative (N). Il est construit de telle sorte qu’une section de type P est «prise en sandwich» entre deux sections de type N ou qu’une sec- tion de type N est «coincée» entre deux sections de type P. Le transistor est semblable à une diode. Cependant, il contient trois sections au lieu de deux. Les trois matériaux sont disposés de telle sorte que les sections de type N et P alternent soit en groupe NPN, soit en groupe PNP. Contrairement à une diode à deux fils, les transistors en ont trois. Dans les transistors NPN et PNP, les trois sections sont appelées l’émetteur, la base et le collecteur. Dans les symboles schématiques, l’émetteur est identifié par une pointe de flèche. Tout comme dans la diode, la pointe de flèche pointe dans la direction du flux de courant conventionnel et à l’opposé du flux d’électrons. La fléche pointe également vers le matériau de type N. Cela vous aidera à distinguer le symbole NPN du symbole PNP. Pour assurer la conduction à travers le transistor, le circuit émetteur-base doit être alimenté. Un transistor fonctionne en utilisant la base pour contrôler le flux de courant entre l’émetteur et le collecteur. Lorsque le transistor est activé, le courant ne peut circuler que dans le sens de la flèche. Lorsque le transistor est désactivé, le courant ne peut pas passer dans les deux sens. Circuit d’émetteur pour le transistor PNP : L’émetteur est connecté à la tension la plus positive, généralement par une résistance de stabilisation. Circuit d’émetteur pour le transistor NPN : L’émetteur est relié à la borne négative par une résistance. Le circuit du collecteur : Le collecteur est connecté à la borne opposée de la batterie, généralement par l’intermédiaire d’une charge. TRANSISTORS MODUPONENT MD-4142 NPN T4 T2T1 PNP TRANSISTORS T3 REVD PLEXI 1/4" 0.281'' x 2 LAMER 7/16'' PROF 0.080'' MD-4142 TRANSISTORS T3 NPN T4 T2T1 PNP MODUPONENT 5.215 6.500 NPN PNP consulab.com info@consulab.com 60 97-MD-4000-24 SA-14 Transitors MD-4142 SA-14 — Transistors MD-4142 (2 x PNP, 2 x NPN) Le circuit de la base : La tension de la base du transistor est établie par un diviseur de tension qui maintient une polarisation directe (tension différentielle) entre la base et l’émetteur. Le flux de courant : La polarisation directe active le transistor et lui permet de tirer un courant constant. Il est important de réaliser que la patte de la base d’un transistor bipolaire commande le flux de courant. Bien qu’il ne représente qu’une petite part- ie du flux total de courant (généralement environ 2% du total), c’est le flux de courant traversant la base qui permet à l’électricité de circuler de l’émetteur au collecteur. Une petite variation du courant de la base entraîne une plus grande modification du courant du collecteur. La tension entre l’émetteur et la base est appelée tension de polarisation. La polarité de la tension de polarisation est déterminée par le type de transistor utilisé, soit le NPN ou le PNP. Pour déterminer la polarité d’un transistor, suivez cette règle simple : la flèche dans le transistor pointe toujours vers la valeur négative. Le courant passant par le circuit émetteur est toujours le plus important de tous. En fait, ce courant doit être égal à celui de la base ajouté au courant du collecteur. En d’autres termes, le courant traversant le circuit de l’émetteur est réparti entre le circuit de la base et le circuit du collecteur. Certains experts comparent les transistors à des relais, soit à un circuit à courant élevé commandé par un commutateur à courant faible. On se sert des transistors pour : • La commande d’un circuit électronique; • La commutation des relais et des cartes électroniques Consignes de sécurité : • Alimenter le composant SEULEMENT avec la source comprise dans l’ensemble; • Brancher le cordon d’alimentation dans une prise de 120 VCA, 15 A; • Garder la source d’alimentation hors tension lorsque l’ensemble n’est pas utilisé ModuponentsMC complémentaires : • MD-4130 Fusibles ATC Protection • MD-4090 Interrupteurs SPST Commande de circuit • MD-4091 Commutateurs DPDT Commande de circuit • MD-4040 Relais ISO 12 VCC Commande de circuit • MD-4010 Résistances Fonctionnement avec charge • MD-4071 Ampoules à DEL Fonctionnement avec charge • MD-4114 Solénoïde Fonctionnement avec charge • MD-4111 Ventilateur 12 VCC Fonctionnement avec charge Équipement requis • Lunettes de sécurité; • Multimètre numérique; • ModuponentsMC MD-4010, MD-4071 et MD-4091; • Oscilloscope (facultatif). consulab.com info@consulab.com 61 97-MD-4000-24 SA-14 Transitors MD-4142 SA-14 — Transistors MD-4142 (2 x PNP, 2 x NPN) — Niveau 1 Objectif du niveau 1 : Identifier les types de transistor ainsi que leurs bornes respectives. (1/2) NIVEAU 1 FONCTIONNEMENT DE BASE D’UN TRANSISTOR FAIT Identifiez les transistors (de type PNP ou NPN). Suivez les étapes : T1 Observez la couleur des bornes du transistor T1: BLEU ROUGE NOIR. Voir le tableau 1 à la page suivante Pour chaque ligne du tableau NO 1 de la page suivante, branchez le fil rouge du multimètre à la borne de couleur affichée dans la colonne + pour le transistor T1. Pour chaque ligne du tableau NO 1 de la page suivante, branchez le fil noir du multimètre à la borne de couleur affichée dans la colonne − pour le transistor T1. Réglez le multimètre à la fonction test de diode en mode ohmmètre. Mesurez la chute de tension à température ambiante et noter le résultat dans la colonne des lectures du tableau NO 1. Analysez les résultats une fois notés T2 Observez la couleur des bornes du transistor T2 : BLEU ROUGE NOIR. Voir le tableau 2 à la page suivante Pour chaque ligne du tableau NO 2 de la page suivante, branchez le fil rouge du multimètre à la borne de couleur affichée dans la colonne + pour le transistor T2. Pour chaque ligne du tableau NO 2 de la page suivante, branchez le fil noir du multimètre à la borne de couleur affichée dans la colonne − pour le transistor T2. Réglez le multimètre à la fonction test de diode en mode ohmmètre. Mesurez la chute de tension à température ambiante et noter le résultat dans la colonne des lectures du tableau NO 2. Analysez les résultats une fois notés. T3 Observez la couleur des bornes du transistor T3 : BLEU ROUGE NOIR. Voir le tableau 3 à la page suivante Pour chaque ligne du tableau NO 3 de la page suivante, branchez le fil rouge du multimètre à la borne de couleur affichée dans la colonne + pour le transistor T3. Pour chaque ligne du tableau NO 3 de la page suivante, branchez le fil noir du multimètre à la borne de couleur affichée dans la colonne − pour le transistor T3. Réglez le multimètre à la fonction test de diode en mode ohmmètre. Mesurez la chute de tension à température ambiante et noter le résultat dans la colonne des lectures du tableau NO 3. Analysez les résultats une fois notés consulab.com info@consulab.com 62 97-MD-4000-24 SA-14 Transitors MD-4142 SA-14 — Transistors MD-4142 (2 x PNP, 2 x NPN) — Niveau 1 Objectiff du niveau 1 : Identifier les types de transistor ainsi que leurs bornes respectives. (2/2) NIVEAU 1 BASIC TRANSISTOR OPERATION FAIT Suivez les étapes : T4 Observez la couleur des bornes du transistor T4 : BLEU ROUGE NOIR. Voir le tableau 4 ci-dessous Pour chaque ligne du tableau NO 4 de la page suivante, branchez le fil rouge du mul- timètre à la borne de couleur affichée dans la colonne + pour le transistor T4. Pour chaque ligne du tableau NO 4 de la page suivante, branchez le fil noir du multi- mètre à la borne de couleur affichée dans la colonne − pour le transistor T4. Réglez le multimètre à la fonction test de diode en mode ohmmètre. Mesurez la chute de tension à température ambiante et noter le résultat dans la colonne des lectures du tableau NO 4. Analysez les résultats une fois notés. TABLEAU NO 1 — TRANSISTOR T1 TABLEAU NO 2 — TRANSISTOR T2 + - Tension affichée + - Tension affichée BLEU ROUGE V BLEU ROUGE V BLEU NOIR V BLEU NOIR V ROUGE BLEU V ROUGE BLEU V ROUGE NOIR V ROUGE NOIR V NOIR BLEU V NOIR BLEU V NOIR ROUGE V NOIR ROUGE V TABLEAU NO 3 — TRANSISTOR T3 TABLEAU NO 4 — TRANSISTOR T4 + - Tension affichée + -- Tension affichée BLEU ROUGE V BLEU ROUGE V BLEU NOIR V BLEU NOIR V ROUGE BLEU V ROUGE BLEU V ROUGE NOIR V ROUGE NOIR V NOIR BLEU V NOIR BLEU V NOIR ROUGE V NOIR ROUGE V NOTES: Vous devriez avoir 4 lectures d’OL et 2 lectures de tension. La COULEUR de la borne commune dont vous obtenez une lecture autre que OL dans les lignes du tableau établit quelle borne est la base. La colonne du tableau dans laquelle se trouve la borne commune détermine si la base est P ou N. La plus élevée des deux lectures identifiera quelle borne est l’émetteur. Nom : Groupe : Date : Signature de l’enseignant : Note : consulab.com info@consulab.com 63 97-MD-4000-24 SA-14 Transitors MD-4142 SA-14 — Transistors MD-4142 (2 x PNP, 2 x NPN) — Niveau 2 Objectif du niveau 2 : Monter trois circuits avec transistor NPN ou PNP en utilisant un relais pour la commande, un autre pour la charge ainsi qu’une photorésistance et le transistor pour la commutation des circuits. (1/3). ModuponentsMC complémentaires requis : MD-4141, MD-4040, MD-4010 et MD-4071. MODUPONENT MD-4000 2-15 V SOURCE CC VARIABLE REVC DC POWER SUPPLY - ON/OFF RESET O.L. 3A. MAX. + MD-4141 MODUPONENT OPTICAL SENSORS CAPTEURS OPTIQUES REVF TRANSISTORS MODUPONENT MD-4142 NPN T4 T2T1 PNP TRANSISTORS T3 REVD 86 87 3087a MODUPONENT RELAIS ISO 12 VCC REVD 12VDC ISO RELAY MD-4040 85 220Ω - 1W 470Ω - 0.5W 47Ω - 5W MODUPONENT 100Ω - 2W REVC RÉSISTANCES RESISTORS MD-4010 MD-4000 MD-4141 MD-4142 MD-4040 MD-4010 MD-4071 AMPOULES À DEL MD-4071 MODUPONENT REVD LED'S consulab.com info@consulab.com 64 97-MD-4000-24 SA-14 Transitors MD-4142 SA-14 — Transistors MD-4142 (2 x PNP, 2 x NPN) — Niveau 2 Objectif du niveau 2 : Monter trois circuits avec transistor NPN ou PNP en utilisant un relais pour la commande, un autre pour la charge ainsi qu’une photorésistance et le transistor pour la commutation des circuits. (2/3) NIVEAU 2A CREATE AN LED CIRCUIT CONTROLLED BY A PHOTORESISTOR, RELAY AND A NPN TRANSISTOR FAIT NPN Suivez les étapes : Branchez l’alimentation dans une prise de 120 VCA 15 A. Mettez la source d’alimentation sous tension. Testez 12 VCC à la source et réglez-la si nécessaire. Voir le schéma à la page précédente Branchez un fil rouge entre la borne rouge de l’alimentation et la borne 30 du MD-4040. Branchez un autre fil rouge sur la borne rouge de l’alimentation reliant la borne 86. Connectez un fil rouge entre la borne 87A du relais à la borne jaune d’une résistance de 470 Ω du MD-4010. Connectez un fil rouge entre l’autre borne de la résistance 470 Ω et la borne rouge d’une des ampoules à DEL du MD-4071. Connectez un fil noir entre la borne noire de cette même DEL à la borne noire de l’alimentation. Complétez le circuit en vous servant de la photorésistance du MD-4141 pour faire fonction- ner l’un des transistors NPN du MD-4042 en assurant un chemin de masse à la bobine du relais. 1 Qu’arrive-t-il ensuite à la photorésistance avec ou sans lampe de poche: 2 Lorsque le circuit est complet, qu’il fonctionne correctement et qu’il est validé par l’enseignant, dessinez le schéma de câblage. Nom : Groupe : Date : Signature de l’enseignant : Note : consulab.com info@consulab.com 65 97-MD-4000-24 SA-14 Transitors MD-4142 SA-14 — Transistors MD-4142 (2 x PNP, 2 x NPN) — Niveau 2 Objectif du niveau 2 : Monter trois circuits avec transistor NPN ou PNP en utilisant un relais pour la commande, un autre pour la charge ainsi qu’une photorésistance et le transistor pour la commutation des circuits. (3/3) NIVEAU 2B CREATE AN LED CIRCUIT CONTROLLED BY A PHOTORESISTOR, RELAY AND A PNP TRANSISTOR FAIT PNP Suivez les étapes : Branchez l’alimentation dans une prise de 120 VCA 15 A. Mettez la source d’alimentation sous tension. Testez 12 VCC à la source et réglez-la si nécessaire. Voir le schéma à la page 66 Branchez un fil rouge entre la borne rouge de l’alimentation et la borne 30 du MD-4040. Branchez un autre fil rouge sur la borne rouge de l’alimentation reliant la borne 86. Connectez un fil rouge entre la borne 87A du relais à la borne jaune d’une résistance de 470 Ω du MD-4010. Connectez un fil rouge entre l’autre borne de la résistance 470 Ω et la borne rouge d’une des ampoules à DEL du MD-4071. Connectez un fil noir entre la borne noire de cette même DEL à la borne noire de l’alimentation. Complétez le circuit en vous servant de la photorésistance du MD-4141 pour faire fonction- ner l’un des transistors PNP du MD-4042 en assurant un chemin de masse à la bobine du relais. 1 Qu’arrive-t-il ensuite à la photorésistance avec ou sans lampe de poche: 2 Lorsque le circuit est complet, qu’il fonctionne correctement et qu’il est validé par l’enseignant, dessinez le schéma de câblage. Nom : Groupe : Date : Signature de l’enseignant : Note : consulab.com info@consulab.com 66 97-MD-4000-24 Notes Notes 400-6330, rue Zéphirin-Paquet Québec QC G2C 0M3 Canada © ConsuLab Educatech Inc, 2025. Tous droits réservés. Description Générale SA-1 Modulateur de largeur d’impulsion (MLI) MD-4001 SA-1 Modulateur de largeur d’impulsion (MLI) MD-4001 — Niveau 1 SA-1 Modulateur de largeur d’impulsion (MLI) MD-4001 — Niveau 1 SA-1 Modulateur de largeur d’impulsion (MLI) MD-4001 — Niveau 2 SA-2 — Régulateur de sortie 5 V MD-4002 SA-2 — Régulateur de sortie 5 V MD-4002 — Niveau 1 SA-2 — Régulateur de sortie 5 V MD-4002 — Niveau 2 SA-2 — Régulateur de sortie 5 V MD-4002 — Niveau 2 SA-3 — Potentiomètre MD-4030 SA-3 — Potentiomètre MD-4030 — Niveau 1 SA-3 — Potentiomètre MD-4030 — Niveau 1 SA-3 — Potentiomètre MD-4030 — Niveau 2 SA-4 — Relais ISO 12 VCC à 5 broches MD-4040 SA-4 — Relais ISO 12 VCC à 5 broches MD-4040 — Niveau 1 SA-4 — Relais ISO 12 VCC à 5 broches MD-4040 — Niveau 1 SA-4 — Relais ISO 12 VCC à 5 broches MD-4040 — Niveau 1 SA-4 — Relais ISO 12 VCC à 5 broches MD-4040 — Niveau 2 SA-4 — Relais ISO 12 VCC à 5 broches MD-4040 — Niveau 2 SA-5 — Thermistance NTC (à coefficient de température négatif) SA-5 — Thermistance NTC (à coefficient de température négatif) — Niveau 1 SA-5 — Thermistance NTC (à coefficient de température négatif) — Niveau 2 SA-5 — Thermistance NTC (à coefficient de température négatif) — Niveau 2 SA-6 — Capteur haute pression MD-4058 SA-6 — Capteur haute pression MD-4058 — Niveau 1 SA-6 — Capteur haute pression MD-4058 — Niveau 1 SA-7 — Capteur d’ensoleillement MD-4059 SA-7 — Capteur d’ensoleillement MD-4059 — Niveau 1 SA-7 — Capteur d’ensoleillement MD-4059 — Niveau 1 SA-8 — Capteur de température et d’humidité à l’intérieur du pare-brise MD-4060 SA-8 — Capteur de température et d’humidité à l’intérieur du pare-brise MD-4060 — Niveau 1 SA-8 — Capteur de température et d’humidité à l’intérieur du pare-brise MD-4060 — Niveau 1 SA-9 — Capteur de température et d’humidité de l’habitacle MD-4061 SA-9 — Capteur de température et d’humidité de l’habitacle MD-4061 — Niveau 1 SA-9 — Capteur de température et d’humidité de l’habitacle MD-4061 — Niveau 1 SA-10 — Thermistance PTC (à coefficient de température positif) MD-4062 SA-10 — Thermistance PTC (à coefficient de température positif) MD-4062 — Niveau 1 SA-11 — Ventilateur MD-4111 SA-11 — Ventilateur MD-4111 — Niveau 1 Objectif du niveau 1 : Comprendre la polarité électrique du moteur CC sans balais en construisant un circuit élémentaire pour faire fonctionner le moteur.. SA-11 — Ventilateur MD-4111 — Niveau 2 Objectif du niveau 2A : Mesurer la consommation de courant d’un moteur CC sans balais pour ventilateur CC qui fonctionne normalement avec ou sans résistance mécanique à titre de comparaison.. ModuponentsMC complémen SA-11 — Ventilateur MD-4111 — Niveau 2 Objectif du niveau 2A : Mesurer la consommation de courant d’un moteur CC sans balais pour ventilateur CC qui fonctionne normalement avec ou sans résistance mécanique à titre de comparaison.. ModuponentsMC complémen SA-12 — Actionneur d’entrée d’air MD-4115 SA-12 — Actionneur d’entrée d’air MD-4115 — Niveau 1 SA-12 — Actionneur d’entrée d’air MD-4115 — Niveau 1 SA-13 — Capteurs optiques MD-4141 SA-13 — Capteurs optiques MD-4141 — Niveau 1 SA-13 — Capteurs optiques MD-4141 — Niveau 1 SA-13 — Capteurs optiques MD-4141 — Niveau 2 Objectif du niveau 2 : Construire un circuit électrique avec un des capteurs optiques MD-4141 pour faire allumer une DEL. **Une connaissance préalable des semiconducteurs tels les résistances, les diodes et les SA-14 — Transistors MD-4142 (2 x PNP, 2 x NPN) SA-14 — Transistors MD-4142 (2 x PNP, 2 x NPN) — Niveau 1 SA-14 — Transistors MD-4142 (2 x PNP, 2 x NPN) — Niveau 2 SA-14 — Transistors MD-4142 (2 x PNP, 2 x NPN) — Level 2 SA-14 — Transistors MD-4142 (2 x PNP, 2 x NPN) — Level 2