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Optocoupleur pour brancher un moteur

Sujet résolu
    14 janvier 2015 à 18:27:19

    Bonjour,

    Je sais que l'on ne peut pas brancher un moteur à courant continu directement sur les sorties d'une arduino, car elle ne peuvent pas supporter le courant nécessaire. Je me demandais donc si l'on peut brancher un moteur grâce à un optocoupleur.

    J'ai essayer de brancher l'optocoupleur avec une led, ça marchait, mais lorsque j'ai tenté remplacer la led par le moteur, ça n'a pas marché.

    Merci d'avance,

    Au revoir

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      14 janvier 2015 à 18:52:20

      Un optocoupleur possède un taux de transfert qui varie à peut prêt entre :

      - 50% pour les plus mauvais

      - 400% pour les meilleurs

      Ce taux de transfert définie la quantité de courant qui peut passer du coté isolé en fonction du courant que tu fais passer du coté non isolé.

      Par exemple, avec un taux de transfert de 200%, cela signifie qu'il peut y avoir 2 fois plus de courant qui passe de l'autre coté.

      Bref, même avec un super opto à taux de transfert de 400% (amplification x4), ce n'est pas assez pour alimenter un moteur par rapport à ce que fournie un arduino.

      En revanche, c'est suffisant pour allumer une LED, ce qui confirme ce que tu as observé.

      Un transistor possède un pouvoir d'amplification de x200 (soit 20000%), ce n'est pas pour rien qu'il est obligatoire pour commander un moteur ;)

      -
      Edité par lorrio 14 janvier 2015 à 18:54:15

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        15 janvier 2015 à 16:49:20

        Merci de ta réponse.

        Mais, je me demandais, ça sert à quoi, un optocoupleur. Car une led, on pourrait la brancher directement sur l'arduino...

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          15 janvier 2015 à 18:00:35

          Un optocoupleur permet de faire transiter un signal tout en l'isolant d’électriquement (il n'y a aucun lien électrique entre la l'entrée et la sortie, le signal passe par une onde lumineuse à l’intérieur de l'opto coupleur).


          Imaginons que tu ai à ta disposition une grosse interface de pilotage haute tension qui reçoit ses ordres à l'aide de petits signaux 5V.

          Tu peux donc parfaitement piloter cette interface à l'aide d'un arduino ou n'importe qu'elle autre petit processeur, voir même un PC auquel tu as ajouté une carte d'extension d'I/O.

          Juste là, tout va bien, l'interface reçoit ses ordres par le PC et tout le monde est content.

          Maintenant, imaginons que la grosse interface de puissance ai un gros problème, surchauffe, alarme, ça clignote de partout, ça fume, c'est pas bon signe du tout.

          Bref, l'interface de puissance commence à cramer et des courts-circuit se forment un peu partout sur cette carte.

          Pas de chance, un court circuit vient faire le lien entre la haute tension et le fil qui était relié au PC...

          A ce moment là, le PC se prend de la haute tension, il n'aime pas du tout et crame à son tour.

          Vu qu'il n'est pas du tout prévu pour contenir de la haute tension, celle-ci  se propage aux différents périphériques (clavier, souris) ainsi qu'à la carte réseau.

          Voila maintenant que tu as de la haute tension sur le cable RJ45 et c'est le routeur qui crame, puis les autres PC connectés.

          Bon, je pourrais continuer longtemps mais à un moment, y'a bien une protection qui va arrêter l’hécatombe.

          En tout cas, voila comment un gros problème à cramé tout ton matériel (une interface de puissance à 200€, un PC à 1000€, un routeur à 50€, 3 autres PC à 1000€...) alors qu'un simple petit opto à 1€ aurait permis d'isoler le PC de l'interface et tu n'aurais eu qu'à changer cette interface à 200€.

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          Optocoupleur pour brancher un moteur

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