lundi 28 décembre 2020

ANTITARTRE ELECTRONIQUE EAS-2021

 ANTITARTRE ELECTRONIQUE EAS-2021

Figure 1 (schéma antitartre EAS-2021)

Figure 2 (schéma alimentation pour antitartre EAS-2021)

A SAVOIR AVANT TOUT:
Un antitartre est un dispositif utile dans de nombreux foyers et plus particulièrement ceux implantés dans des communes où l'eau est dure.
Une eau dure est une eau fortement minéralisée, donc chargée en calcaire, et qualifiée d'incrustante en raison du tartre qu'elle dépose dans les tuyaux, la robinetterie, les appareils ménagers, la vaisselle et les ustensiles de cuisine.
Précision : alors que l'adoucisseur d'eau élimine le calcaire dans l'eau, l'antitartre empêche que les minéraux (dont le calcaire réduit en sable) présents dans l'eau ne se déposent d'où la présence d'un filtre (pas obligatoire, mais préférable) récupérateur de poussière de calcaire après l'antitartre.
Exemple : Naturewater 03/04 Pouces - 19.05mm 1 Etape Filtre à Eau d'un prix d'environ 15 €uros:
Filtration de sédiments à 5µ.
C'est là que les particules sédimentaires dans l'eau comme le sable, la rouille et les algues sont retenues.
L'antitartre n'est pas un appareil qui ôte le calcaire présent dans l'eau, mais qui empêche le calcaire de se déposer et de constituer du tartre.
Avant de vous lancer dans la fabrication d'un antitartre, sachez donc que cet appareil ne change en rien la dureté de l'eau, c'est-à-dire sa teneur en calcaire.
Il permet cependant, sous l'effet d'un champ magnétique de transformer le calcaire en poudre blanche (sable) qui n'accroche pas aux parois et qui sera filtrée de préférence.
Les antitartres électroniques agissent par polarisation des minéraux contenus dans l'eau, elle est artificielle et provoquée par des champs magnétiques issus de courant induit. La partie électronique de l'antitartre n'est en fait qu'une centrale de régulation et de contrôle des champs magnétiques induits qui nécessite une alimentation électrique.
Bon à savoir : un antitartre électronique n'envoie jamais de courant électrique sur ou dans une canalisation. Seul un bobinage isolé extérieur au tuyau reçoit un courant électrique à basse tension qui est inoffensif même en cas de contact avec l'eau distribuée.
Antitartre à poser sur une canalisation:

Il s'agit de fils isolés à enrouler autour du tuyau. Ce système ne demande aucune découpe ni soudure, brasage ou raccord de tuyauterie, sauf si vous intercalez un filtre. Un antitartre électronique réclame une alimentation électrique sur secteur.

Si vous optez pour un adoucisseur:
Quant à l’eau « trop » douce, elle est corrosive pour votre installation. En effet, en dessous de 15°f et de plus en plus à l’approche de 0°f, l’eau acquiert des propriétés corrosives. Elle s’attaquera alors à votre tuyauterie et souillera de ce fait l’eau en y mêlant des métaux dissous et des dépôts de calcaire déjà présents, rongera les joints de votre plomberie et causera toutes sortes de fuites. Il est aussi vivement conseillé des faire contrôler l’installation par un professionnel au moins une fois par an. Par ailleurs, si vous faites construire et que vous désirez posséder un adoucisseur, il est préférable de patienter au moins les deux premières années, soit le temps nécessaire pour qu’une fine couche protectrice de calcaire vienne tapisser vos tuyaux.
Alors adoucisseur ou antitartre électronique?

L'ANTITARTRE ELECTRONIQUE AES-2021:

La fréquence de polarisation que l'on retrouve sur les modèles commerciaux se situe entre 1 et 20 kHz. J'ai décidé d'utiliser un composant Microchip PIC16F628A et de balayer la plage de 1 à 20 kHz en 20 plages. 

Le programme du microcontrôleur PIC est très simple. Il y a 2 sorties RA0 et RA1 qui génèrent des impulsions en opposition sur 2 transistors MOSFET T1 et T2  connectés à une LED. 2 broches A et B, C et D sont placées entre le transistor et la LED. Ces broches permettent la connexion des fils enroulés sur la canalisation. Si un fil est coupé (ou déconnecté), la LED concernée est éteinte. Voir schéma figure 1 et implantation figure 3.

Au niveau de l'alimentation, j'ai utilisé un transformateur pour PCB de 4,5 VA qui  génère 2 tensions (une pour l'alimentation du PIC et l'autre pour la polarisation des bobines. Une varistance est placée sur le primaire afin de protéger le montage contre les surtensions. Voir schéma figure 2.

Figure 3 (implantation des composants antitartre EAS-2021)

Ceci donne un aperçu de la réalisation. Les internautes voulant fabriquer ce montage ou avoir des renseignements complémentaires pourront me le faire savoir. Pour le fabriquer, il sera donné par mail la copie du circuit imprimé à réaliser (le tout mis à jour), ainsi que le firmware du PIC.

Mon adresse mail : mickvarenne@free.fr

Cet antitartre électronique vaut largement en performance ceux du commerce, pour un prix somme toute assez modeste.

PS: Si cette réalisation vous intéresse, je peux éventuellement vous programmer le PIC si vous n'avez pas de programmateur. Pareil pour le circuit imprimé.




lundi 10 août 2020

MINUTERIE POUR INSOLEUSE A AFFICHEURS 7 SEGMENTS

 MINUTERIE POUR INSOLEUSE A AFFICHEURS 7 SEGMENTS


FIGURE 1 - SCHÉMA ELECTRIQUE CIRCUIT DE COMMANDE

Cette minuterie peut décompter de 99 minutes et 59 secondes à 0.
Elle est identique au point de vu logiciel à la minuterie pour insoleuse à LCD.
Le schéma utilise l'oscillateur interne du microcontrôleur qui est assez précis pour insoler les PCB, mais comme les broches 13 et 14 sont laissés inoccupés, il peut être relié à un résonateur à quartz externe pour une meilleure précision.
Il y a trois boutons pour faire fonctionner la minuterie : « START / STOP », « MINUTES + » et « SECONDES + ». START / STOP sert pour le démarrage et la pause de la minuterie. MINUTES + est pour le réglage des minutes. Les minutes peuvent aller jusqu'à 99, puis recommencent à 0. SECONDES + sert pour le réglage des secondes. Les secondes vont jusqu'à 59, puis commencent à 0. MINUTES +  et SECONDES + ont une fonctionnalité de répétition.
Une pression sur les boutons MINUTES + et SECONDES + simultanément réinitialisera la minuterie. Lorsque la minuterie décompte et atteint 00:00, un signal sonore retentit 5 bip courts et 1 bip long, la LED clignotante jaune s'éteint et le compteur revient à la dernière valeur programmée.
Le signal sonore est de type électromagnétique de chez TME (voir le schéma électrique). 
Après cela, l'un de ces trois boutons réinitialisera l'état et la LED GREEN s'allume (minuterie prête). Lorsque la minuterie compte à rebours RA5 (broche 7) est élevée, le relai colle et les tubes UV sont alimentés et lorsque le chronomètre est arrêté RA5 est faible et le relai décolle, les tubes UV ne sont plus alimentés.
Avec cette broche, j'ai utilisé un relai qui sera connecté à un transistor pour allumer ou éteindre les tubes UV.
Quand le cavalier JP1 est mis, nous passons en mode étalonnage de la minuterie. Avec les boutons MINUTES + et SECONDES + nous pouvons augmenter ou diminuer la valeur des paramètres internes qui ralentit ou accélère la minuterie. La valeur par défaut est de 977. Cette valeur est stockée dans la mémoire EEPROM.
En retirant le cavalier JP1 et en appuyant sur la touche START / STOP la minuterie revient en mode normal.


FIGURE 2 (Implantation des composants platine principale)


FIGURE 3 (Implantation des composants platine affichage)


FIGURE 4 (Implantation des composants platine alimentation)

Le code est écrit et compilé avec mikroC PRO pour PIC.
Fréquence de l’oscillateur : 4,000000 MHz
Le fichier. hex a été programmé dans le microcontrôleur avec mon clone de PICkit2 en utilisant le « programme PICkit2 » v.2.61
Pour celles ou ceux que ce montage intéressent envoyez moi un mail. Il vous sera envoyé gratuitement un dossier complet pour la réalisation avec les typons en pdf et word à l'échelle 1.
mail: mickvarenne@free.fr 

PS:   Je peux éventuellement vous programmer gratuitement le PIC si vous ne pouvez pas le faire vous-même, me consulter.









dimanche 19 juillet 2020

DÉTECTEUR D'INTRUS AVEC PIR & GSM et déclenchement d'une alarme sonore

DÉTECTEUR D'INTRUS AVEC  PIR & GSM


FIGURE 1 - Schéma électrique circuit de commande

FIGURE 1a - Schéma électrique circuit alimentation


De jour comme de nuit, il assure votre sécurité (à condition que vous ne soyez pas chez vous bien entendu). Ce détecteur de mouvement vous prévient sur votre mobile en envoyant un SMS si quelqu'un entre chez vous, et cela automatiquement, 24 heures sur 24.

Information : il n'est absolument pas nécessaire de devoir souscrire un forfait auprès de votre opérateur téléphonique existant, il n'y a aucun lien exclusif entre le système d'alarme et votre téléphone. Optez pour un forfait qui vous semble le mieux adapté (2 à 5 €) et surtout, l'opérateur qui capte le mieux là où vous placerez le système d'alarme. Un très petit forfait sera largement suffisant au regard du peu de data dont le système a besoin.

Pour les batteries prendre un pack de 6 batteries rechargeables de 9V - 900 mA (vendu sur internet ~15,00 € le pack chez Wish.



FIGURE 2 - Implantation des composants alimentation

FIGURE 3 - Implantation des composants platine principale


FIGURE 4 - Module PIR

 
FIGURE 5 - Module SIM 800LN EVB




FIGURE 6 - Sirène d'alarme  - AliExpress

Matériau: plastique
Taille: diamètre 54mm, hauteur 48mm
Tension nominale: 9V-12V CC
Indice sonore: 120dB
Fréquence sonore: 3.8KH2 + 10%
Vitesse de transmission: 3H2


FIGURE 7 - Pack de 6 batteries rechargeables 9V 900 mAh de chez Wish

Ceci donne un aperçu de la réalisation. Des investigations plus poussées seront effectuées seulement si des internautes sont intéressés), c'est-à-dire circuit imprimés, firmware, explications, etc... Pour le reste, il est fonctionnel.

NOTEZ qu'avant tout commencement de réalisation, il est conseillé de demander le dossier complet avec les éventuelles mises à jour.

Mon adresse mail : mickvarenne2@gmail.com


mercredi 8 juillet 2020

REGULATEUR DE NIVEAU DE LIQUIDE A ULTRASONS avec PIC 16F628A

RÉGULATEUR DE LIQUIDE A ULTRASONS

FIGURE 1 - SCHÉMA ELECTRIQUE

Cet dispositif est en mesure de détecter la présence d'eau jusqu’à une distance 3,300 mètres. Il dispose d’un afficheur LCD 2 x 16 caractères, d'une LED indiquant pompe en marche et d’un buzzer d’alarme (défaut relai ou pompe).
Le capteur à ultrasons est une sorte de radar comprenant une capsule céramique TX qui émet une vibration à 40 kHz (au-delà de la plage des sons audibles par l’oreille humaine) et un transducteur RX accordé sur cette fréquence et recevant le son réfléchi par l'eau ou un objet en face des TX et RX. Nous pouvons aussi mesurer la distance entre 2 points en l'étalonnant pour cette fonction.   
Dans notre cas il s'agit de détecter la hauteur des niveaux de l'eau.

Contrairement aux pompes "vide cave" qui ont des différences de niveau de plus de 20 cm, ce montage permet de régler à + ou - 1 cm. Il est surtout intéressant pour les pompes de jardin sans flotteur ou pour une piscine moyennant quelques adaptations.

Principe de fonctionnement des capteurs de niveau de liquide par ultrason:
Les sondes de niveau de liquide à ultrason offrent les avantages suivants :
- Aucune dérive dans le temps de la mesure de niveau des liquides.
- Signalisation franche des défauts de mesure de niveau des liquides par signal sonore.
- Ne nécessite aucun entretien, hormis la pompe.

- Pas de dégradation par le gel des sondes de niveau de liquide à ultrason .

Le système est commandé par un PIC 16F648A ou 16F628A suivant stock à la maison, programmé soit, pour pomper ou soit pour ajouter de l'eau.

Ce montage a été fabriqué et fonctionne très bien.

Caractéristiques principales :
- Fonctionnement à ultrasons à 40 kHz.
- Mesure de la distance.
- Sortie par relais 6A/250 V.
- Sortie numérique 0 à 4 V.
- Détection des objets entre 3 cm et 3,30 m.
- Visualisation par afficheur LCD 2 x 16 caractères.
- 2 boutons de sélection des niveaux haut et bas.
- 2 boutons pour remise à zéro de la programmation.
- Mise en mémoire des paramètres en cas de coupure de courant. 
- LED rouge pour indication pompe en marche.
- Buzzer pour indication sonore de défaut.

Schéma du circuit principal

Voir figure 1.

Quand le capteur à ultra son est mis en place, il vous indique automatiquement la distance de l’eau par rapport à la position à laquelle vous avez installé ce capteur. Il ne vous reste plus qu’à régler NH et NB pour l’adapter au niveau d’eau à partir duquel vous voulez pomper. NH ne devra jamais être supérieur à NB, ainsi NB ne devra jamais être inférieur à "HAUTEUR:" et NH. Un remise à zéro  par appui sur le bouton poussoir "CLEAR EPPROM" est toujours possible ce qui permet de remettre à zéro NH et NB. Il est à noter qu'il faudra aussi appuyer sur le bouton poussoir "RESET PIC" pour ré-afficher la mémoire (voir figure 2).
L'avantage de ce capteur c'est qu'il peut être déplacé n'importe où si une prise secteur est disponible.

En cas de coupure de courant, les hauteurs préprogrammées sont figées à l’intérieur de l’EEPROM du microprocesseur. Vous retrouvez donc vos paramètres dès le courant rétabli et des beep's sonores vous préviendront.


FIGURE 2 - IMPLANTATION DES COMPOSANTS PLATINE PRINCIPALE

L'implantation des composants du circuit principal figure 2 ne nécessite aucun commentaire. Le dessin du circuit imprimé dont les dimensions exactes sont de 99,44 mm x 56,26 mm est représenté coté composants et non pas coté cuivre et fait parti d'un fichier word ou pdf fourni par mail sur simple demande. Vous noterez quand même que le jumper permet de supprimer les beeps désagréables du réglage des niveaux.

FIGURE 3 - IMPLANTATION DES COMPOSANTS PLATINE ALIMENTATION

L'implantation des composants de l'alimentation figure 3 ne nécessite aucun commentaire. Notez cependant que tous les références des composants sont de chez TME.

Ceci donne un aperçu de la réalisation. Les internautes voulant fabriquer ce montage pourront me le faire savoir. Il sera donné par mail les copies des circuits imprimés à réaliser, ainsi que le firmware du PIC. Le projet n'étant pas obligatoirement mis à jour lors des modifications, il est impératif de ne pas débuter la construction avant d'avoir eu le dossier à jour. 
Si vous êtes réticent à le fabriquer vous-même, consultez moi je peux peut-être vous aider.
Mon adresse mail : mickvarenne@free.fr




dimanche 5 juillet 2020

MINUTERIE POUR INSOLEUSE 2EME VERSION

MINUTERIE POUR INSOLEUSE 2ème VERSION

FIGURE 1 - schéma

Comme vous pouvez le voir sur le schéma, l'ensemble du circuit est assez courant et simple. Une caractéristique intéressante des PIC 16F628A est leur oscillateur RC interne qui est suffisamment précis à cet effet. J'ai mis quant même un résonateur céramique de 4 MHz, puisque les broches n'était pas occupées. Quant à l'alimentation, le régulateur IC 7805 semble être le favori de tous les temps pour les bricoleurs et je ne fais pas exception. Vous voudrez peut-être le fixer à un petit dissipateur de chaleur.
Notez que le rétroéclairage peut-être désactivé par un interrupteur SW5, ce qui permet de gagner 60 mA environ en consommation permettant ainsi de ne mettre qu'un petit radiateur sur le 7805. Le relai 12V consomme 14,2 mA.  


Le but de cette minuterie est de fournir un compte à rebours de 1 seconde à 99 minutes et 59 secondes. Je l'utilise pour contrôler l'éclairage pour l'exposition aux ultraviolets des PCB photosensibles. Le projet prévoit également une alarme sonore à la fin du compte à rebours et commute les lampes UV au moyen d'un relais. Il est basé sur un microcontrôleur Microchip, le PIC16F628A 18 broches.
Le schéma du bloc d' alimentation (PSU) est simple et direct: le 9VAC d'un transformateur 3VA est redressé par un pont de diodes et lissé par C1 & C2 pour obtenir une tension d'environ 12VDC non stabilisée.
Ce 12VDC est ensuite utilisé pour alimenter les régulateurs de tension IC1
- IC1 (régulateur 7805) délivre la tension +5V pour le PIC et l'afficheur LCD.
- La tension non stabilisée de 12V alimente le relai et le buzzer. Notez cependant que le buzzer peut être alimenté par la tension de +5V stabilisée pour peu que le buzzer soit basse tension (maxi 5V).

La partie principale du schéma est bien sûr le PIC16F628A.
Il prend en charge le balayage des boutons-poussoirs, l'afficheur LCD et l'activation du relai et du buzzer tout en exécutant plusieurs routines de chronométrage pour un compte à rebours précis.
Quinze comptes à rebours peuvent être stockés dans la mémoire EEPROM. La minuterie démarre automatiquement avec le compte à rebours stocké dans le premier emplacement de mémoire EEPROM.

Quatre boutons poussoirs permettent une entrée utilisateur:

SW1Bouton-poussoir SELECT DIGIT: permet par un appui de sélectionner l'un des 4 emplacements des 4 digits par un surlignage et un beep d'environ 50 mS.

SW2 - Bouton poussoir +DIGIT: Permet avec chaque pression d'incrémenter le digit sélectionné de 1 à 9 pour les dizaines et les unités des minutes. Pour les secondes 0 à 5 pour les dizaines et 0 à 9 pour les unités. Un bip de 50 ms émis par le buzzer confirme chaque pression de touche.
Une fois le dernier chiffre (secondes des unités) défini, le compte à rebours configuré doit être enregistré impérativement par le bouton poussoir SW3
SW4 - Bouton poussoir START/STOP: démarrage du compte à rebours et mise en mémoire EEPROM pour récupérer le dernier compte à rebours stocké. Pour que le compte initial soit enregistré dans la mémoire EEPROM, il faut que le compte initial soit parcouru entièrement une fois. A la fin du décompte signalé par 5 BIP de 500 mS, le décompte initial s'affiche à nouveau pour le compte à rebours suivant.


FIGURE 2 - Implantation des composants ALIMENTATION

FIGURE 3 - Implantation des composants PLATINE PRINCIPALE


FIGURE 4 - Projet terminé avant l'implantation sur l'insoleuse


Ceci donne un aperçu de la réalisation. Les internautes voulant fabriquer ce montage ou avoir des renseignements complémentaires pourront me le faire savoir. Pour le fabriquer, il sera donné par mail les copies du circuit imprimé à réaliser sur Word et en pdf à l'échelle 1/1. (le tout mis à jour), ainsi que le firmware du PIC (seulement si des internautes sont intéressés, je peux programmer le PIC).
Mis à jour le 05:07:2020.

Mon adresse mail : mickvarenne2@gmail.com

dimanche 3 mai 2020

REGULATEUR DE POMPE VIDE CAVE A TEMPS PROGRAMME

RÉGULATEUR DE POMPE VIDE CAVE A TEMPS PROGRAMMÉ

FIGURE 1: schéma électrique

  • INFORMATIONS

  • Simplicité:
La sonde contrôle le niveau d'eau dans une cuve, un puisard etc... Dès que l'eau augmente dans celui-ci dans des proportions non souhaitées , le PIC 16F886 allume la LED rouge et  commande le relai pendant le temps préprogrammé.
  • Tranquillité:
A l'issue du temps programmé, la sécurité de vidage interdit tout retrait supplémentaire et la LED verte s'allume, évitant ainsi à la pompe de caviter sans eau.
  • Fiabilité:
Le NIVEAU a été conçu pour fonctionner sans problème pendant plus de deux ans. Après cette durée par précaution, prévoir de changer les sondes qui sont au nombre de deux.
Les sondes seront soit en fil de cuivre de Ø 2 à 3 mm, ou mieux en acier inox. Les sondes seront de même longueur et espacées de 1 à 2 cm maxi.
Programmation du temps:
Après la mise sous tension du régulateur, vous avez accès au réglage (les sondes ne sont pas encore à leur place dans la cuve ou autre (voir plus haut).
Appuyez sur le bouton BP1, ensuite programmez le temps nécessaire au vidage avec les boutons BP2 et BP3. Puis sauvegardez à l'aide du bouton BP4.
Maintenant à chaque fois que le niveau sera supérieur au bas de la sonde, le relai mettra la pompe vide cave en marche pour le temps que vous aurait programmé.


FIGURE 2: implantation des composants platine principale

Pas de commentaire pour cette platine à part l'ajout d'un interrupteur qui permet d'allumer ou d'éteindre le rétroéclairage du LCD. Celui-ci devra être éteint la plus part du temps (le régulateur 5V n'ayant pas de radiateur sur ma platine alimentation). Rien ne vous empêche d'en mettre un si vous voulez  laisser allumé le LCD.

FIGURE 3: implantation des composants platine alimentation

L' alimentation comprend un transformateur 9V/230V - 1,8 VA (200 mA) Réf. BVEI3022001 de chez TME. Les autres composants sont relatifs aux alimentations régulées de 5V. Le relai n'est pas un standard du genre, mais se trouve facilement. Le mien est un relai 5V - 8A Réf. AZ6991-1C-5DE toujours de chez TME. Le transistor TIP 120 peut être remplacé par un TIP 101 ou TIP 122, darlington NPN en boitier TO 220.


  • Le programme du microcontrôleur est écrit  et compilé en MikroC pour PIC.

  • Ceci donne un aperçu de la réalisation. Les internautes voulant fabriquer ce montage ou avoir des renseignements complémentaires pourront me le faire savoir. Pour le fabriquer, il sera donné par mail les copies du circuit imprimé à réaliser sur Word à l'échelle 1/1. (le tout mis à jour), ainsi que le firmware du PIC (seulement si des internautes sont intéressés).

    Mon adresse mail : mickvarenne2@gmail.com










    mardi 17 septembre 2019

    CHARGEUR DE BATTERIE UNIVERSEL

    CHARGEUR DE BATTERIE UNIVERSEL


    FIGURE 1 - Schéma électrique

    Je vous propose de fabriquer un chargeur pour batteries ou groupement de batteries de 2,8 volts à 15,5 volts avec des charges de 100 à 660 mA en 5 gammes.
    Le schéma de principe est exposé en figure 1.

    Nous devons d’abord indiquer la tension de charge à l’aide d’un voltmètre nomade ou dédié au montage (impératif). Lorsque nous connectons la batterie à charger au circuit sous tension, la LED rouge (D4) s'illumine. Dès que la charge est terminée elle s'éteint et la LED verte (D3) s'illumine à son tour. Le Buzzer se fait entendre quand par mégarde nous connectons l'accumulateur à l'envers. Cela n'entraîne aucune détérioration sur le montage. Il ne faut pas le laisser ainsi, sinon vous allez décharger la batterie, le bruit du Buzzer vous le rappellera.
    La tension utilisée pour la recharge d’une batterie ne doit pas dépasser sa tension nominale x 1,15 (pour une température ambiante de 20°C). Une batterie ne doit jamais être stockée déchargée. La tension minimale ne doit pas descendre au-dessous de tension nominale / 1,15 (soit pour une batterie de 3 volts / 1,15 = 2,7 volts.
    Le courant maximal de charge ne doit pas dépasser 0,3 x Ca
    avec : Ca = Capacité nominale de l'accumulateur.

    Exemple : Une batterie de Ca 550 mA/H ne doit pas être chargée avec un courant supérieur à 0,55 x 0,3 = 165 mA.


    FIGURE 2 - Implantation des composants.

    Notre chargeur est constitué d'une alimentation régulée en tension avec un courant de sortie limité à 660mA environ, elle est accompagnée par un système de contrôle visuel de la charge. La valeur maximale du courant de sortie varie en fonction des résistances du commutateur rotatif à 6 positions, dont 5 sont utilisées.

    Le montage ne pose pas de problème particulier. Le circuit IC1 nécessite un radiateur à ailettes (voir figure 2). Les fils de liaison avec la ou les batteries peuvent être équipés de cosses ou de pinces crocodile. Avant de connecter une batterie, nous devons régler sa tension de sortie avec RV1 à la valeur de ou des batteries (voir figure 1). Ainsi réglé le chargeur pourra être connecté en permanence à la batterie sans que celle-ci puisse souffrir d'une surcharge, même quand la charge est terminée indiquée par la LED RED (D3).


    FIGURE 3 - Circuit imprimé (vue coté composants).

    Les internautes ayant quelques difficultés ou désirant avoir des renseignements complémentaires pourront me le faire savoir. 

    Mon adresse mail : mickvarenne2@gmail.com

    REGULATEUR DE NIVEAU POUR POMPE VIDE CAVE LCD I2C

     REGULATEUR DE NIVEAU POUR POMPE VIDE CAVE LCD I2C FIGURE 1 - SCHEMA ELECTRIQUE Cet dispositif est en mesure de détecter la présence d'e...