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    <title>Blog / Flux Atom</title>
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    <updated>2026-04-11T13:58:04+02:00</updated>
    
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            <title type="text">Convertisseur de niveau dans la microélectronique</title>
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                                            Souvent, dans les circuits électroniques, deux appareils ou modules doivent communiquer entre eux. Plus souvent encore, ces deux modules ont besoin d&#039;un niveau de tension différent. Dans la microélectronique...
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                <![CDATA[
                 Où sont utilisés les convertisseurs de niveau dans la microélectronique ? 
 Souvent, dans les circuits électroniques, deux appareils ou modules doivent communiquer entre eux. Plus souvent encore, ces deux modules ont besoin d&#039;un niveau de tension différent. Dans la microélectronique, par exemple dans un microcontrôleur Arduino, ce niveau de tension est généralement de 3,3V ou 5V. Si l&#039;on connecte directement un module fonctionnant à 3,3V et un module fonctionnant à 5V, le module avec une tension de fonctionnement maximale de 3,3V sera détruit avec un niveau de 5V.&amp;nbsp; 
 Pour éviter cela, on a recours à des convertisseurs de niveau. Les convertisseurs de niveau permettent donc la communication entre deux modules avec un niveau de tension différent. Ce qui est particulièrement intéressant, c&#039;est que les convertisseurs de niveau fonctionnent dans deux directions, sans qu&#039;il soit nécessaire de modifier quoi que ce soit au niveau de la connexion. Le signal peut donc être émis par un module, les convertisseurs de niveau sont donc également adaptés aux lignes I2C. Il est également possible d&#039;augmenter ou d&#039;abaisser le niveau de tension des entrées ou des sorties de commutation.&amp;nbsp; 
   
 Convertisseurs de niveau : comment fonctionnent-ils ? 
 L&#039;image ci-dessus montre clairement comment fonctionne la transmission du signal dans un convertisseur de niveau pour 3,3 et 5V. Sur le circuit imprimé, le niveau 5V (HV, &quot;High Voltage&quot;) et le niveau 3.3V (LV, &quot;Low Voltage&quot;) sont directement opposés. Il faut savoir que le module utilisé dans cet exemple (l&#039;article est lié ci-dessous) ne peut &quot;commuter&quot; que quelques milliampères. Le module ne convient pas, par exemple, pour commuter des moteurs ou des lampes. 
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                            <updated>2022-05-17T00:15:00+02:00</updated>
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            <title type="text">Régulateur de vitesse PWM en microélectronique</title>
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                                            Avant le développement de l&#039;électronique de puissance, le contrôle de la vitesse des moteurs à courant continu (à balais) était résolu avec des régulateurs linéaires ou des résistances en série. D&#039;une manière imagée,...
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                <![CDATA[
                 Origine des régulateurs de vitesse PWM 
 Avant le développement de l&#039;électronique de puissance, la régulation de la vitesse&amp;nbsp;des moteurs à courant continu (à balais) était résolue avec des régulateurs linéaires ou des résistances&amp;nbsp;. De manière imagée, on a réduit la tension&amp;nbsp;(et donc aussi le courant) pour modifier la vitesse de rotation. 
 Mais cela présente quelques inconvénients, qui se manifestent surtout en fonctionnement sur batterie&amp;nbsp;. La tension et le courant sont transformés en énergie thermique (inutilisée) (&quot;brûlés&quot;) au niveau de l&#039;unité de régulation (ou&amp;nbsp;la résistance). 
 La consommation totale reste très élevée, tandis que la puissance utilisable&amp;nbsp;diminue.&amp;nbsp;Comme le couple dépend du flux de courant, celui-ci s&#039;effondre également. 
 Comment fonctionnent les régulateurs de vitesse PWM ? 
 Avec le développement de l&#039;électronique de puissance, une idée&amp;nbsp;différente a été adoptée pour résoudre le problème.&amp;nbsp;En activant et désactivant (très) rapidement la tension d&#039;alimentation&amp;nbsp;, on &quot;pulse&quot; la tension (et donc le courant).&amp;nbsp;L&#039;interrupteur (électronique) ne perd pas de puissance pendant la période &quot;OFF&quot;.&amp;nbsp;Ainsi, il n&#039;y a (presque) plus de pertes au niveau de la régulation. 
 Pendant la période de &quot;marche&quot;, la tension du moteur est PLEINE. Par conséquent,&amp;nbsp;le courant - et donc le couple - est élevé en conséquence.&amp;nbsp;Malheureusement, un moteur avec ses bobines et son noyau de fer n&#039;est pas un&amp;nbsp;consommateur ohmique idéal, c&#039;est pourquoi cette affirmation n&#039;est pas totalement correcte du point de vue physique&amp;nbsp;.&amp;nbsp; 
 Cependant, la combinaison de l&#039;inductance de la bobine et de l&#039;inertie du moteur&amp;nbsp;aide à lisser la vitesse de rotation, de sorte que le moteur se comporte comme&amp;nbsp;, comme si&amp;nbsp;il fonctionnait avec une tension continue continue. 
 &amp;nbsp; 
   
 &amp;nbsp; 
 Cela nous amène aux inconvénients de la modulation de largeur d&#039;impulsion.&amp;nbsp;La modulation avec une tension carrée entraîne l&#039;émission&amp;nbsp;de multiples fréquences radio. Il en résulte des perturbations CEM qui peuvent conduire à des erreurs perfides, en particulier sur les commandes&amp;nbsp;. 
 Dans la plage de fréquences PWM basses (1-2kHz), le moteur émet des sifflements désagréables&amp;nbsp;&amp;nbsp; On pourrait maintenant simplement continuer à augmenter la fréquence de commutation.&amp;nbsp;Mais alors, le courant n&#039;a pas assez de temps pour atteindre son état maximal&amp;nbsp;dans la bobine/l&#039;enroulement.&amp;nbsp;Il oscille alors entre deux valeurs d&#039;état non stables, ce qui entraîne&amp;nbsp;une ondulation du courant. 
 Une ondulation de courant trop élevée augmente l&#039;échauffement dans le paquet d&#039;enroulement,&amp;nbsp;ce qui diminue la puissance du moteur et affecte la durée de vie du moteur&amp;nbsp;. 
 ... c&#039;est beaucoup de physique pour un petit composant. 
 Maintenant, la bonne nouvelle :&amp;nbsp;Pour les moteurs de cette classe de puissance, ces inconvénients sont tout à fait acceptables&amp;nbsp;. Réjouissons-nous des avantages décrits précédemment. 
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                            <updated>2022-05-12T09:00:00+02:00</updated>
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            <title type="text">Comment installer un pilote CH340/CH341 ?</title>
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                <![CDATA[
                  Comment installer un pilote CH340/CH341 pour les microcontrôleurs compatibles Arduino ?  
 Tu nous contactes de plus en plus souvent pour nous demander comment installer le pilote CH340 pour les microcontrôleurs compatibles Arduino. Dans ce billet de blog, nous souhaitons donc t&#039;expliquer    - Quelle est la différence entre les cartes de microcontrôleur avec chipset CH340 et les &quot;originaux&quot;  - Où télécharger le pilote CH340  - Comment installer le pilote CH340 sous Windows  - Comment programmer les microcontrôleurs compatibles Arduino avec le pilote CH340 dans Arduino IDE 
 Après avoir lu cet article de blog, tu es informé de tous les pièges à éviter lors de la mise en service de clones Arduino bon marché ! 
  La différence entre les microcontrôleurs avec CH340 et le chipset ATmega328P  
 Tout d&#039;abord, les cartes de microcontrôleur compatibles Arduino avec le chipset CH340 sont un peu moins chères que les cartes classiques avec ATmega328p. Cela s&#039;explique notamment par le fait que les cartes classiques avec le chipset &quot;original&quot; peuvent être connectées à l&#039;ordinateur domestique via USB immédiatement après l&#039;achat et sont donc directement utilisables.     Avant de tirer des conclusions hâtives, nous devrions examiner en détail les principaux avantages et inconvénients des cartes CH340 : 
 Inconvénient 1 : &amp;nbsp;Le chipset CH340 n&#039;est pas compatible avec tous les systèmes d&#039;exploitation ! 
 C&#039;est surtout avec les systèmes Windows que le chipset CH340 entraîne souvent des frustrations : en règle générale, le système d&#039;exploitation Windows n&#039;est pas équipé en usine du pilote CH340. Les cartes compatibles Arduino avec le pilote CH340/CH341 qui sont connectées à un PC Windows ne sont souvent pas reconnues comme telles par ce dernier. Au sein de l&#039;IDE Arduino, des messages d&#039;erreur sont donc affichés lors du téléchargement de sketches. 
 Inconvénient 2 : le téléchargement de sketches sur des cartes CH340 prend plus de temps (testé à 5V) ! 
 Nous admettons que cet inconvénient est peut-être négligeable pour le prototypage à domicile, mais il existe. La différence est plus facile à voir si nous regardons la série de données suivante. 
 
 
 
 
 Taille de l&#039;esquisse (octets) 
 
 
 R3 Temps de téléchargement (secondes) 
 
 
 CH340 Temps de téléchargement (secondes) 
 
 
 
 
 500 
 
 
 5.3 
 
 
 5.6 
 
 
 
 
 5000 
 
 
 9.3 
 
 
 9.7 
 
 
 
 
 7000 
 
 
 9.6 
 
 
 10.2 
 
 
 
 
 &amp;nbsp;  En moyenne, le chargement du programme prend environ 0,4 seconde de plus avec les cartes CH340. 
 Avantage 1 : la consommation d&#039;énergie de la carte CH340/CH341 est plus faible ! 
 Bien sûr, on peut négliger le temps de téléchargement des sketches, surtout pour le prototypage rapide. Mais qu&#039;en est-il de la consommation d&#039;énergie ? Là encore, nous avons examiné le comportement de la carte avec deux sketches standard que chacun d&#039;entre toi connaît certainement : &quot;Bare Minimum&quot; et &quot;Blink&quot;. 
 
 
 
 
  Exemple de sketch  
 
 
  Consommation R3 (mA)  
 
 
  Consommation de puissance CH340 (mA)  
 
 
 
 
 Bare Minimum 
 
 
 32.3 
 
 
 14 
 
 
 
 
 Clignotant 
 
 
 37.1 
 
 
 20.1 
 
 
 
 
 Nous sommes aussi surpris que toi ! La consommation d&#039;énergie de la carte microcontrôleur CH340 est deux fois moins importante que celle de la R3... passionnant ! 
  Passons donc à la conclusion :  
 Pour ceux qui peuvent vivre avec le surcroît de travail lié à l&#039;installation du pilote supplémentaire nécessaire, les microcontrôleurs compatibles Arduino avec le chipset CH340/CH341 sont certainement une bonne alternative. L&#039;inconvénient technique de la version CH340, le temps de téléchargement, est certainement négligeable pour le bricoleur amateur. Le gain dû à la faible consommation d&#039;énergie l&#039;emporte même sur ce point ! 
 Où télécharger le pilote CH340 ? 
 C&#039;est maintenant que ça se corse un peu : nous te donnons ci-dessous les liens des pilotes CH340 pour les plates-formes Windows, OS et Linux. Les liens des pilotes de Windows et OS renvoient à une page web avec des caractères chinois. Ne te laisse pas déconcerter par cela : tu peux facilement télécharger le pilote en cliquant sur la barre bleue (symbole du nuage). Au moment de notre test, les sketches étaient bien sûr exempts de virus ! 
 Windows  : http://www.wch.cn/download/CH341SER_ZIP.html   Linux :&amp;nbsp;   https://github.com/juliagoda/CH341SER   OS  : http://www.wch.cn/download/CH341SER_MAC_ZIP.html  
 Mise à jour 21.11.2022 : un client nous a fait savoir que l&#039;utilisation du pilote ci-dessus pour OS peut, dans certaines circonstances, entraîner des complications. Nous recommandons donc le pilote suivant (payant).&amp;nbsp;   https://www.mac-usb-serial.com/dashboard/   Tu trouveras plus d&#039;informations sur&amp;nbsp; https://thingsmatic.com/2017/08/07/using-ch340-devices-with-osx/ &amp;nbsp;. 
 Nous tenons à préciser que l&#039;installation peut nécessiter des droits d&#039;administrateur. 
 Comment installer le pilote CH340 maintenant ? 
 Une fois que tu as téléchargé le fichier correspondant, tu peux le décompresser (par exemple avec WinRar). Ouvre ensuite le fichier Setup.exe. Une nouvelle fenêtre s&#039;ouvre ensuite. Dans celle-ci, tu choisis le fichier &quot;CH341SER.INF&quot; sous &quot;Select INF&quot;. Ensuite, tu confirmes ta sélection en cliquant sur le bouton &quot;Install&quot;. Si l&#039;installation est réussie, un popup s&#039;affiche pour confirmer l&#039;installation. 
 Et comment puis-je utiliser ma carte de microcontrôleur compatible avec le pilote CH340 ? 
 C&#039;est très simple : (presque) exactement comme une carte avec un chipset ATmega328p ou ATmega16U2. Commence par établir une connexion USB entre le microcontrôleur et ton ordinateur. Le microcontrôleur devrait ensuite être visible dans le gestionnaire de périphériques. 
 Ensuite, ouvre l&#039;IDE Arduino. Dans ce dernier, sélectionne le type de ton microcontrôleur sous &quot;Outils&quot; et &quot;Carte&quot;. Ensuite, sous &quot;Outils&quot; et &quot;Port&quot;, choisis le port COM de ton contrôleur. En règle générale, il s&#039;agit du port COM avec le chiffre le plus élevé.     Important : dans l&#039;étape suivante, tu dois sélectionner le ATmega329p (old bootloader) dans &quot;Outils&quot; et &quot;Processeur&quot;. Ce n&#039;est qu&#039;alors que tu pourras jouer avec le contrôleur CH340 !    Ce n&#039;était pas si difficile, n&#039;est-ce pas ? Si tu veux te lancer directement dans ton prochain projet, nous te recommandons notre plateforme d&#039;apprentissage gratuite  www.funduino.de  avec plus de 250 instructions gratuites sur les capteurs et actionneurs les plus populaires et bien plus encore ! 
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