Je pense avoir compris le fonctionnement :
- Q01LB et Q02LB sont effectivement des transistors N-P-N (émetteur - base - collecteur)
C'est Q02LB qui commande la couleur verte.
Vu la faible puissance, n'importe quel transistor de gain > 40 peut faire l'affaire.
Par exemple un BC548C ou BC547C en vente 22 centimes chez radiospares.
- R66LB et R67LB sont les résistances à mettre en l'anode de la LED et le collecteur du transistor.
Pour une diode 20-25 mA sous 5-6 volts il faut prendre 240 ou 270 Ohm.
- R64LB et R65LB sont les résistances à mettre entre la base du transistor et le point de commande.
Avec les transistors sus nommés n'importe quelle résistance entre 10 kOhm et 33 kOhm ira très bien.
- les émetteurs des transistors sont raccordés à la masse.
- la cathode de la diode doit être raccordé au +.
Une petite diode verte diamètre 1.8 mm type L-4060ZDG est parfaite.
En vente 40 centimes chez radiospares.
A mon avis il faut mieux choisir des composants à pattes plutôt que des micro-composants à souder directement sur le CI.
Il n'y a que le point de commande (entre R64 et R70) à souder sur le CI.
Je me lance sans crainte...
TI-Nspire CAS ClickPad : 1er pas vers la conformité 2018 !
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Re: TI-Nspire CAS ClickPad : 1er pas vers la conformité 2018
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Re: TI-Nspire CAS ClickPad : 1er pas vers la conformité 2018
Trop pressé de tester j'ai dessoudé une diode sur un chargeur de smartphone et ça marche nickel :
- diode éteinte en mode normal
- 2 flashs verts en mode examen
Le calcul de résistance à 240 Ohm c'était pour avoir la pleine puissance de la LED (20 mA).
Finalement j'ai mis une diode 1 kOhm pour consommer 4x moins (5 mA) et ça suffit.
J'ai enlevé un peu de mousse pour pouvoir refermer le couvercle.
Merci aussi à critor pour l'idée et pour avoir fait une partie du job.
- diode éteinte en mode normal
- 2 flashs verts en mode examen
Le calcul de résistance à 240 Ohm c'était pour avoir la pleine puissance de la LED (20 mA).
Finalement j'ai mis une diode 1 kOhm pour consommer 4x moins (5 mA) et ça suffit.
J'ai enlevé un peu de mousse pour pouvoir refermer le couvercle.
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Re: TI-Nspire CAS ClickPad : 1er pas vers la conformité 2018
C'est beau, ça
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Re: TI-Nspire CAS ClickPad : 1er pas vers la conformité 2018
C'est moi qui vous remercie pour ce site et aussi Lionel pour TILP2.
Ce soft est le dernier maillon qui me manquait pour tout faire sous Linux et me passer complètement de Windows.
J'en profite pour placer un petit "vive les logiciels libres" au passage
Cette exigence réglementaire d'un "mode exam" est hélas un cas qui interdit par définition l'usage d'un logiciel libre et open source dans les calculatrices... alors je retourne à mon imprimante 3D "open source".
Alain
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Re: TI-Nspire CAS ClickPad : 1er pas vers la conformité 2018
Oui c'est exactement ça, tu as bien représenté un transistor NPN qui fonctionne ici comme un quasi interrupteur :
- Un microcontrolleur envoie des impulsions + au point R64/R70.
- Lorsque le transistor reçoit du courant à sa BASE il "libère" le passage de courant entre le COLLECTEUR (+ LED) et l'EMETTEUR (MASSE) ce qui allume la LED.
Le montage sans transistor directement R64 ---> LED --> résistance 1 K --> masse
pourrait marcher mais il est un peu risqué dans la mesure où l'on ne sait pas si le microcontrolleur peut accepter d'alimenter la LED directement en courant 5 mA sans "griller".
Il y a de très fortes chances pour qu'il puisse faire ça.
Mais avec le transistor au moins on a exactement la configuration d'origine de la TI.
- Un microcontrolleur envoie des impulsions + au point R64/R70.
- Lorsque le transistor reçoit du courant à sa BASE il "libère" le passage de courant entre le COLLECTEUR (+ LED) et l'EMETTEUR (MASSE) ce qui allume la LED.
Le montage sans transistor directement R64 ---> LED --> résistance 1 K --> masse
pourrait marcher mais il est un peu risqué dans la mesure où l'on ne sait pas si le microcontrolleur peut accepter d'alimenter la LED directement en courant 5 mA sans "griller".
Il y a de très fortes chances pour qu'il puisse faire ça.
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