1solution pour : BOUTON ROND QU'ON TOURNE DU DOIGT - mots flĂ©chĂ©s et mots croisĂ©s Sujets similaires Qui ne tourne pas rond (100%) Il tourne rond (100%) Qui ne tourne pas trĂšs Cematin, je vous propose un bien drĂŽle de blog avec des gifs de gens qui tournent ! Pour changer un peu des photographies classiques, statiques et parfois un peu ennuyeuses, je vous prĂ©sente « rrrrrrrroll », un blog imaginĂ© par des photographes japonaises qui se sont donnĂ©es pour mission de crĂ©er des images animĂ©es et avant tout Partie1Allumer un briquet. Tenez le briquet dans votre main dominante. RepĂ©rez la molette et le bouton d'allumage. La molette est une rondelle d'acier dentelĂ©e et dure. Lorsqu'on la fait rouler suffisamment vite et fort, elle se heurte Ă  une tige de pierre situĂ©e Ă  l'intĂ©rieur du briquet, ce qui crĂ©e une Ă©tincelle. Jesonne Ă  la porte on appuie sur le nez. J e m'essuie les pieds entre la lĂšvre et le nez. Et j'entre! l'index vers la bouche. Jeu de dĂ©couverte de la Main. "Les petites marionnettes" qui sont la reprise d'un geste d'enfant. " Enroulez le fil" On tourne les poignets. DĂ©roulez le Lesdoigts peuvent gonfler Ă  la fin d’une journĂ©e ou en Ă©tĂ© Ă  cause de la chaleur ce qui peut vous gĂȘner au moment d’enlever votre bague de fiançailles. Votre doigt peut aussi gonfler si vous le malmenez trop en essayant d’enlever une bague trop petite ce qui va empirer la situation. Si vous avez portĂ© une bague trop petite toute la journĂ©e, cela peut expliquer le gonflement de Lamacule violette sur la peau. Tache brune sur la peau : la macule pigmentĂ©e. Tache blanche sur la peau : la macule dĂ©pigmentĂ©e. La peau devient le théùtre de nombreux changements au cours d wD0z24. Nombreuses sont les personnes diagnostiquĂ©es au cancer de peau chaque annĂ©e plus de 80 000 en France. Mais le cancer de peau dĂ©tectĂ© est de types divers. GĂ©nĂ©ralement, deux types de cancer de peau existent. Il s’agit du carcinome cutanĂ© et du mĂ©lanome. Ces deux cancers sont rĂ©guliers, et on peut parfaitement les traiter s’ils sont bien diagnostiquĂ©s. MalgrĂ© les divers signes qui peuvent signaler un dĂ©but de cancer, sachez que le mĂ©lanome est la forme de cancer de peau la plus redoutĂ©e. Un nombre considĂ©rable de personnes en souffre dans le monde. Autre que cette forme, le cancer de peau nait habituellement sous forme de rĂ©gion de peau anormale. Il est suivi d’un changement de couleur de peau et Ă  n’importe quel endroit du corps. L’aspect des autres formes de cancer de peau autre que le mĂ©lanome dĂ©pend aussi du type dont il s’agit. Sommaire1 Manifestation de symptĂŽmes du cancer de la peau2 La connaissance de la cartographie du corps3 Les carcinomes4 Le carcinome basocellulaire5 Le carcinome spinocellulaire6 Le mĂ©lanome7 Une faible immunitĂ©8 Une faiblesse musculaire9 La perte de masse musculaire10 ProblĂšmes de cheveux et de peau Manifestation de symptĂŽmes du cancer de la peau Plusieurs sont les affections de peau qui peuvent conduire au cancer de peau. Il est donc trĂšs important de faire attention Ă  toutes sortes de changement que vous remarquerez sur votre peau. Cependant, sachez que les premiĂšres manifestations du cancer de la peau passent sous silence. En majoritĂ©, le cancer de peau ne cause aucune douleur, aucune dĂ©mangeaison ni aucun saignement. La connaissance de la cartographie du corps Ces cancers de la peau sont le rĂ©sultat des consĂ©quences d’une exposition accentuĂ©e au soleil. Cependant, il important de ne pas Ă©carter le fait qu’ils ont aussi une origine gĂ©nĂ©tique, et peuvent donc ĂȘtre causĂ©s par un systĂšme immunitaire affaibli, ou encore par des rĂ©pĂ©titions de brĂ»lures avec des produits acides ou mĂȘme toxiques. Si vous remarquez une tache ou un grain de beautĂ© avec aspect Ă©volutif, alertez votre mĂ©decin. En cas de lĂ©sion ou un grain de beautĂ© dont l’apparition est rĂ©cente, de plaque ou de plaie qui ne cicatrisent pas, consultez un spĂ©cialiste. Surtout, s’il s’agit d’une zone particuliĂšrement exposĂ©e au soleil, il est nĂ©cessaire donc d’alerter son mĂ©decin. Il est important de connaĂźtre normalement la cartographie de son corps afin de savoir quels comportements adopter en cas de tels symptĂŽmes. Pour facilement reconnaitre les signes d’un cancer de peau, une mĂ©thode spĂ©cifique a Ă©tĂ© Ă©laborĂ©e. On l’appelle la rĂšgle ABCDE A = AsymĂ©trie B = Bords irrĂ©guliers C = Couleur hĂ©tĂ©rogĂšne D = DiamĂštre de plus de 6 mm E = Évolution En prĂ©sence d’un de ces signes ou mĂȘme de plusieurs, il faut immĂ©diatement consulter un dermatologue. Voici quelques signes du cancer de peau qui ne trompe pas. Les carcinomes On remarque lors des examens que 70 Ă  80 % de carcinomes basocellulaires qui apparaissent sur le visage puis le cou. Sur le nez oĂč on les trouve rĂ©guliĂšrement, on les retrouve Ă  environ 30 %. Toutefois, on les retrouve aussi frĂ©quemment sur les joues, autours des yeux et surtout Ă  l’angle interne et sur le front. Le carcinome basocellulaire Il se manifeste gĂ©nĂ©ralement de la maniĂšre suivante. Un grain de peau Ă  la couleur chair ou parfois rosĂ©e, avec une apparence cireuse et quelque fois perlĂ©e. On le retrouve sur le visage, le cou ou les oreilles plaque rosĂ©e et lisse prĂ©sent sur la poitrine ou sur le dos ; prĂ©sence d’ulcĂšre qui ne guĂ©rit pas. Ainsi donc, il est distinguĂ© quatre formes de carcinomes basocellulaires. Ces derniers sont cliniques et majeures Carcinome basocellulaire Ă  bordure perlĂ©e ou plan Elle est la forme la plus frĂ©quente ; et laisse une plaque arrondie ou quelque peu ovalaire. Elle augmente de taille au fur et Ă  mesure qu’elle progresse soit sur des mois ou des annĂ©es. Elle est caractĂ©risĂ©e par une bordure perlĂ©e ce sont des perles carcinomateuses qui ne sont rien d’autre que de petites Ă©levures de quelques millimĂštres de diamĂštre. Elles sont fermes, translucides et sont enracinĂ©s dans la peau, ressemblant un peu Ă  des perles de culture avec des petits vaisseaux. Carcinome basocellulaire nodulaire Etant frĂ©quente, elle est aussi caractĂ©risĂ©e par une Ă©levure translucide ayant ferme consistance. Elle possĂšde un teint cireux ou blanc et quelque peu rosĂ© avec de minuscules vaisseaux. Elle ressemble aux perles dĂ©crites un peu plus haut. Au cours de leur progression, au-delĂ  de 3-4 mm de diamĂštre, on remarque qu’il se creuse une dĂ©pression au centre, cela fait penser Ă  un volcan Ă©teint. On remarque aussi que la bordure translucide possĂšde des mamelons. Ils sont fragiles et saignent facilement dans certains cas. Carcinome basocellulaire superficiel Dans presque la moitiĂ© des cas, il est le seul carcinome basocellulaire qu’on retrouve frĂ©quemment sur le tronc et sur les membres. Il est caractĂ©risĂ© par la formation d’une plaque rosĂ©e ou parfois rouge Ă  l’allure lente et progressive. Carcinome basocellulaire sclĂ©rodermiforme C’est un cas assez rare de carcinome basocellulaire. Il n’est prĂ©sent qu’à 2 % dans les cas dĂ©tectĂ©s. Il est caractĂ©risĂ© une plaque blanc jaunĂątre, aussi cireuse comme les autres, mais dure. Ses limites sont difficiles Ă  dĂ©finir. On note dans ce cas une frĂ©quente rĂ©cidive, car son ablation est souvent insuffisante. Cela est dĂ» Ă  ses limites indĂ©finissables. Le mĂ©decin traitant intervient et retire ce qu’il remarque ; mais il en reste souvent autour de la zone opĂ©rĂ©e. En gĂ©nĂ©rale, toutes les formes de carcinomes basocellulaire ont un aspect pigmentĂ© marron-noir et lorsqu’ils sont Ă©voluĂ©s, ils se transforment en ulcĂšre. Ils peuvent facilement causer une hĂ©morragie et peuvent laisser des cicatrices sur la peau suite Ă  la destruction de celle-ci, puis des tissus sous cutanĂ©s Le carcinome spinocellulaire Ce genre de cancer se manifeste gĂ©nĂ©ralement par l’un des signes suivants plaque de peau de couleur rosĂ©e ou parfois blanchĂątre. Elle peut ĂȘtre rugueuse ou sĂšche ; nodule blanchĂątre ou couleur rosĂ© qui est ferme avec des verrues ; ulcĂšre qu’il est impossible de guĂ©rir. Ce carcinome Ă©pidermoĂŻde apparait le plus souvent sur une kĂ©ratose actinique. C’est une petite lĂ©sion qui est rugueuse au toucher. Elle fait quelques millimĂštres de diamĂštre et est rosĂ©e ou parfois brune. On retrouve ces kĂ©ratoses actiniques particuliĂšrement sur les zones frĂ©quemment exposĂ©es au soleil, notamment sur la convexitĂ© du visage, le cuir chevelu des personnes possĂ©dant une calvitie, le dos des mains puis l’avant-bras. Les individus chez lesquels sont dĂ©tectĂ©s de nombreuses kĂ©ratoses actiniques prĂ©sentent un risque Ă  10 % de dĂ©velopper leur vie durant un carcinome Ă©pidermoĂŻde cutanĂ© invasif. Il existe des signes pouvant avertir qu’une kĂ©ratose actinique se transforme en carcinome Ă©pidermoĂŻde. Il s’agit Du rapide Ă©talement de la kĂ©ratose et de son infiltration dans la peau. A ce stade, la plaque se gonfle et s’enfonce dans la peau. Ainsi, elle perd sa souplesse et devient plus dure. De l’ulcĂ©ration et du bourgeonnement de la kĂ©ratose qui aboutit donc Ă  un vaste carcinome Ă©pidermoĂŻde ulcĂ©ro-vĂ©gĂ©tant. Cela forme une tumeur dure dont la surface est irrĂ©guliĂšre. En matiĂšre de carcinome Ă©pidermoĂŻde, on peut citer deux formes Le carcinome de Bowen ou intra-Ă©pidermique c’est une forme de carcinome Ă©pidermoĂŻde qui se limite Ă  l’épiderme. C’est la couche superficielle de la peau, donc elle comporte peu de risque de mĂ©tastases. Il est le plus souvent caractĂ©risĂ© par une plaque rouge et squameuse qui Ă©volue assez lentement et on le retrouve rĂ©guliĂšrement sur les jambes. En cas d’absence de diagnostic, il est supposĂ© un risque d’évolution de carcinome Ă©pidermoĂŻde qui s’infiltre. Le kĂ©ratoacanthome est une tumeur qui apparait rapidement et de façon frĂ©quente sur le visage en haut du tronc. Il finit par ressembler Ă  une forme de tomate farcie. Elle est caractĂ©risĂ©e par une zone centrale cornĂ©e avec pĂ©riphĂ©rie blanc rosĂ© puis des vaisseaux. Le mĂ©lanome Elle se dĂ©veloppe n’importe oĂč sur le corps, en particulier sur le tronc s’il s’agit d’un homme et sur les jambes si c’est une femme. Le mĂ©lanome est semblable Ă  une tache brune qui s’étend ou un grain de beautĂ© normal rose, brun ou beige. Il reste le type de cancer le plus dangereux. Il est plat ou surĂ©levĂ©, mais avec le temps, il s’épaissit et change de couleur et aussi de forme. Pour le diagnostiquer, il faut nĂ©cessairement une biopsie et une analyse anatomopathologique. Contrairement au carcinome, ce type de cancer se manifeste par une tumeur capable de se mĂ©tastaser et donc d’atteindre les autres organes. Pour le traiter, il faut une chirurgie avec ablation de tous les ganglions qui cĂŽtoient la tumeur. Ainsi, on pourra Ă©viter sa prolifĂ©ration en mĂ©tastases. Il faut cependant que le mĂ©lanome soit vite dĂ©tectĂ© afin d’éviter qu’il ne se propage sur les autres parties du corps. La plupart du temps, le mĂ©lanome mesure Ă  peu prĂšs 6 mm de diamĂštre et n’évolue pas. Il est rond ou parfois ovale et sa surface est lisse. Il se manifeste gĂ©nĂ©ralement de la maniĂšre suivant grain de beautĂ© qui est susceptible de changer de couleur, de taille avec contour parfois irrĂ©gulier ; grain de beautĂ© qui saigne dans lequel on peut remarquer des zones rougeĂątres, blanchĂątres, bleuĂątres ou bleu-noirĂątres ; apparition de lĂ©sion noirĂątre sur la peau ou sur les muqueuses des narines ou celles de la bouche. Il est important aussi de noter qu’à part ces divers types de cancer dont nous venons d’énumĂ©rer les signes, il existe plusieurs autres signes qui peuvent aboutir ou amener Ă  diagnostiquer un cancer de peau. Il s’agit notamment des signes qu’entraine une carence en vitamine E. Une faible immunitĂ© D’autant plus que la vitamine E est un Ă©lĂ©ment majeur qui joue un grand rĂŽle dans le maintien de la peau, sa carence est fatale. Elle peut exposer la rĂ©ponse immunitaire face aux agents nocifs et ceci provoquera des maladies Ă  n’en point finir. Ainsi donc, elle peut aboutir Ă  un cancer de peau. Un individu chez lequel il est dĂ©tectĂ© une carence en vitamine E peut rĂ©guliĂšrement tomber malade et parfois connaitre de longues pĂ©riodes de maladie. Une carence en vitamine E peut provoquer des symptĂŽmes relatifs Ă  d’autres maladies. Il faut noter qu’avec ses propriĂ©tĂ©s antioxydants la vitamine E participe aussi au mĂ©canisme de dĂ©fense de type primaire afin de prĂ©venir des maladies chroniques et aiguĂ«s. Elle est aussi importante dans la diffĂ©renciation des globules blancs. Ainsi, son absence peut entraĂźner une rĂ©duction de cette diffĂ©renciation et aussi une diminution de la production de ces globules qui combattent la maladie. Les personnes exposĂ©es Ă  une carence en vitamine E sont Ă©videmment plus sujettes aux maladies du genre infectieux et Ă  l’accroissement de ces tumeurs. Ces facteurs de risque augmentent au cours du processus de vieillissement et peuvent faire diagnostiquer un cancer de peau. Une faiblesse musculaire Lorsque la vitamine E est absente dans le corps, elle peut rendre fragiles les muscles car les radicaux libres s’en prennent au contenu des cellules musculaires. Cette carence peut probablement conduire Ă  une myopathie, les fibres musculaires ne fonctionnent plus et donc s’affaiblissent. Les crampes musculaires peuvent ĂȘtre aussi dĂ©tectĂ© en cas de manque en vitamine E. Celles-ci sont dĂ©crites comme une contraction soudaine, puis involontaire des muscles et parfois trĂšs douloureuse. Ces crampes aux pieds puis aux jambes surviennent frĂ©quemment aprĂšs un effort de pression. Les crampes nocturnes surviennent quand les jambes restent longtemps au repos. En cas de carence aigue en vitamine E, il peut y avoir apparition de certains signes du cancer de peau. La perte de masse musculaire Si la vitamine E joue un rĂŽle trĂšs primordial dans le dĂ©veloppement des masses musculaires, sa carence peut laisser aboutir Ă  un cancer de peau. Cette vitamine est prisĂ©e par les culturistes qui en font l’éloge depuis des annĂ©es et conseillent mĂȘme sa consommation en quantitĂ© suffisante chaque jour. Au cours des activitĂ©s physiques ou exercices intense, les fibres musculaires s’étirent et peuvent se dĂ©chirer. Cela est dĂ» aux rĂŽles majeurs que jouent les vitamines et les minĂ©raux. Physiologiquement, s’il y a absence de vitamine E, il est impossible pour la membrane plasmatique des cellules de rester intacts. Normalement la membrane plasmique assure la protection de la cellule contre le dĂ©versement de son contenu. C’est ainsi que les muscles rĂ©cupĂšrent et guĂ©rissent s’il y a prĂ©sence de vitamine E. Sans la prĂ©sence de cette vitamine, il est impossible Ă  la membrane plasmatique de guĂ©rir correctement. Cela peut entrainer des symptĂŽmes cancĂ©reux. ProblĂšmes de cheveux et de peau Les radicaux libres sont capables de faire des ravages partout oĂč il y absence de vitamine E. La peau devient donc trĂšs vulnĂ©rable Ă  certaines blessures. Ces lipides cutanĂ©s reprĂ©sentent une cible facile pour les expositions aux UV et polluants. Les dommages internes et externes Grace Ă  sa propriĂ©tĂ© antioxydant et liposoluble, la vitamine E demeure trĂšs efficace dans la protection des lipides de la peau et dĂ©truit les radicaux libres. La carence en vitamine E est susceptible de causer la perte de cheveux. C’est l’un des signes pouvant laisser diagnostiquer un cancer de peau. En effet, la vitamine E est importante pour la bonne circulation sanguine. En retour la bonne circulation du sang assure le maintien du cuir chevelu et laisse aux follicules une bonne santĂ©. Comme la vitamine E est dĂ©signĂ©e comme le stabilisateur des membranes plasmatiques au niveau des cellules, c’est ainsi qu’elle assure la protection des follicules pileux et les sauve des dommages gĂ©nĂ©rĂ©s par les radicaux libres. Accentuez votre consommation en vitamine E et vous ne serez pas sujets aux signes aboutissant Ă  un cancer de peau. BeautĂ© 10 types de rougeurs, leur signification et les meilleurs produits pour en venir Ă  bout Certains des objets proposĂ©s dans cet article contiennent des liens affiliĂ©s, ce qui signifie que nous recevons une petite commission d’affiliation lorsqu’un achat est effectuĂ© Ă  partir d’un tel lien. Ne vous en faites pas, il ne vous en coĂ»tera pas plus cher et ça nous permet de continuer Ă  vous offrir du contenu de qualitĂ©! TĂ©lĂ©charger l'article TĂ©lĂ©charger l'article Une femme sur huit en souffre. Le cancer du sein est la deuxiĂšme forme de cancer aprĂšs le cancer de la peau la plus diagnostiquĂ©e tous les ans. C'est la deuxiĂšme cause de mortalitĂ© provoquĂ©e par le cancer, aprĂšs le cancer du poumon [1] . MĂȘme si les hommes prĂ©sentent moins de risques que les femmes, ils peuvent aussi ĂȘtre atteints d'un cancer du sein. Il est d'autant plus important de vous faire dĂ©pister si vous avez des membres de votre famille qui ont eu un cancer du sein et si vous observez des changements au niveau de votre poitrine. Une bonne information et un dĂ©pistage rapide permettent d'augmenter les chances de rĂ©ussite du traitement et de survie. 1 Comprenez l'importance des changements en matiĂšre de recherche en autodĂ©pistage. Dans le passĂ©, il Ă©tait recommandĂ© aux femmes de s'auto-examiner une fois par mois. Cependant, en 2009, aprĂšs la publication d'Ă©tudes importantes, il a Ă©tĂ© recommandĂ© aux femmes de ne plus s'auto-examiner rĂ©guliĂšrement [2] . Ces recherches ont conclu que l'auto-examen ne permettait pas de rĂ©duire la mortalitĂ© ou le dĂ©pistage des cas de cancer [3] . Les recommandations posĂ©es par la sociĂ©tĂ© amĂ©ricaine du cancer indiquent que l'autodĂ©pistage ne doit se faire que lorsque les femmes en ont envie et que celles-ci doivent ĂȘtre mises au courant des limites de l'autodĂ©pistage. Ces organisations mettent l'accent sur un point encore plus important, l'information des femmes en ce qui concerne l'apparence du tissu mammaire sain. En d'autres termes, l'autodĂ©pistage ne devrait pas remplacer l'examen pratiquĂ© par un mĂ©decin pour dĂ©tecter des anormalitĂ©s. Cependant, un autodĂ©pistage peut aussi vous aider Ă  ĂȘtre plus consciente de ce Ă  quoi ressemble un tissu mammaire sain et peut vous aider Ă  diriger le mĂ©decin pour qu'il dĂ©tecte des changements. L'autodĂ©pistage ne doit jamais remplacer un examen clinique de la poitrine pratiquĂ© par un mĂ©decin [4] . 2 Utilisez un autodĂ©pistage visuel. Vous pouvez le pratiquer Ă  n'importe quel moment, bien qu'il vaille mieux le faire avant vos rĂšgles, lorsque vos seins sont moins sensibles et moins gonflĂ©s. Essayez de le faire tous les mois au mĂȘme moment. Tenez-vous debout ou assise devant le miroir avec un t-shirt ou un soutien-gorge. Levez et baissez les bras. Essayez de remarquer des changements de taille, de forme, de sensibilitĂ© et d'apparence au niveau du tissu mammaire, y compris les changements suivants [5] . Des plis et des creux au niveau de la peau, comme sur une peau d'orange. Des rougeurs nouvellement apparues ou une Ă©ruption cutanĂ©e qui fait s'Ă©cailler la peau. Un gonflement ou une sensibilitĂ© inhabituelle au niveau des seins. Un changement au niveau des mamelons, par exemple un retrait, des dĂ©mangeaisons ou des rougeurs. Des sĂ©crĂ©tions au niveau des mamelons, qui peuvent ĂȘtre teintĂ©es de sang, transparentes ou jaunes. 3 ProcĂ©dez Ă  un autodĂ©pistage manuel. Si vous avez toujours vos rĂšgles, le meilleur moment pour effectuer un autodĂ©pistage est lorsque votre poitrine est la moins sensible, c'est-Ă -dire environ quelques jours aprĂšs la fin de vos rĂšgles [6] . Vous pouvez effectuer cet examen en vous allongeant pour que le tissu mammaire soit bien Ă©talĂ© et pour qu'il soit plus fin et donc plus facile Ă  examiner. Vous pouvez aussi le faire sous la douche, lorsque le savon et l'eau aident vos doigts Ă  glisser plus facilement sur la peau de la poitrine [7] . Suivez les Ă©tapes suivantes. Allongez-vous Ă  plat et mettez votre main droite derriĂšre votre tĂȘte. En utilisant les trois premiers doigts de votre main gauche, palpez le tissu mammaire de votre sein droit. Assurez-vous de bien utiliser toute la surface de la premiĂšre phalange, pas seulement le bout des doigts [8] . Utilisez trois types de pression diffĂ©rents pour sentir le tissu qui se trouve juste sous la peau, au milieu du sein et plus profondĂ©ment, prĂšs de la cage thoracique. Assurez-vous d'appuyer de ces trois façons diffĂ©rentes avant de continuer [9] . Commencez Ă  tracer une ligne imaginaire le long du cĂŽtĂ© de la poitrine en partant de l'aisselle, en montant et en descendant. Commencez au niveau de la clavicule et descendez jusqu'Ă  ce que vous atteignez les cĂŽtes. DĂ©placez vos doigts le long de la poitrine jusqu'Ă  ce que vous sentiez le sternum l'os au milieu de la poitrine. Il est important d'examiner toute la surface de la poitrine, c'est pourquoi vous devez essayer d'effectuer cet examen de façon mĂ©thodique [10] . Ensuite, recommencez Ă  l'envers et mettez votre main gauche sous votre tĂȘte pour examiner le cĂŽtĂ© gauche de votre poitrine. N'oubliez pas que votre tissu mammaire s'Ă©tend jusque sous vos aisselles. Cette zone de votre poitrine est souvent appelĂ©e la queue, et des nodules ou un cancer peuvent aussi s'y dĂ©velopper [11] . 4 Mettez-vous Ă  l'aise avec votre poitrine. Sachez reconnaitre son apparence et sa sensation au toucher normales. Familiarisez-vous avec sa texture, ses contours, sa taille, etc. Vous aurez alors plus de facilitĂ©s Ă  expliquer le changement Ă  votre mĂ©decin. Demandez Ă  votre partenaire de vous informer des changements qu'il pourrait dĂ©tecter. Votre partenaire pourrait remarquer des diffĂ©rences au niveau de votre tissu mammaire que vous auriez pu ne pas observer, car il peut voir votre corps sous un angle diffĂ©rent. 5 Informez-vous Ă  propos de vos facteurs de risque. Certaines personnes ont un taux plus Ă©levĂ© de risque de cancer. Sachez cependant que mĂȘme si vous faites partie de l'une de ces catĂ©gories, vous n'ĂȘtes pas certaine de dĂ©velopper un cancer du sein. Cela signifie simplement que vous devez faire encore plus attention Ă  votre poitrine et que vous devez passer des examens cliniques et des mammographies plus frĂ©quemment. Voici quelques facteurs qui pourraient indiquer un risque plus Ă©levĂ© [12] . Votre sexe » les femmes ont plus de probabilitĂ©s de dĂ©velopper un cancer du sein que les hommes. L"Ăąge » le risque augmente avec l'Ăąge. La plupart des gens qui ont un cancer du sein ont plus de 45 ans. Les rĂšgles » si vous avez commencĂ© Ă  avoir vos rĂšgles avec vos 12 ans ou si vous avez Ă©tĂ© mĂ©nopausĂ©e aprĂšs vos 55 ans, vous courez un risque lĂ©gĂšrement plus Ă©levĂ©. La grossesse et l'allaitement » une grossesse plus prĂ©coce ou des grossesses multiples peuvent rĂ©duire le risque de cancer, tout comme l'allaitement au sein. Le risque de dĂ©velopper un cancer du sein est plus Ă©levĂ© si vous n'avez pas eu d'enfant ou si vous avez eu des enfants aprĂšs vos 30 ans. Votre style de vie » l'obĂ©sitĂ©, le tabagisme et l'alcool vous font prendre plus de risques de dĂ©velopper un cancer du sein. L'opothĂ©rapie » un suivi passĂ© ou actuel peut faire augmenter le risque de cancer du sein. 6 Renseignez-vous Ă  propos de votre historique familial et mĂ©dical. Il existe aussi des facteurs de risque qui vous sont spĂ©cifiques, Ă  cause de votre historique familial ou de vos prĂ©dispositions gĂ©nĂ©tiques. En voici quelques exemples. Votre historique mĂ©dical personnel » si vous avez dĂ©jĂ  dĂ©veloppĂ© un cancer du sein, il y a des chances que le cancer se dĂ©clare de nouveau dans le mĂȘme sein ou dans le sein opposĂ©. L'historique familial » vous avez plus de chances de dĂ©velopper un cancer du sein si un ou plusieurs membres de votre famille ont eu un cancer du sein, des ovaires, de l'utĂ©rus ou du cĂŽlon. Le risque est double si c'est un parent au premier degrĂ© une sƓur, votre mĂšre ou votre fille. Les gĂšnes » les dĂ©fauts gĂ©nĂ©tiques que l'on retrouve sur BRCA1 et BRCA2 peuvent faire augmenter de maniĂšre radicale les chances d'apparition du cancer du sein. Vous pouvez contacter un service de sĂ©quençage du gĂ©nome pour savoir si vous ĂȘtes prĂ©disposĂ©e gĂ©nĂ©tiquement, entre 5 et 10 % des cas de cancer du sein sont hĂ©rĂ©ditaires. PublicitĂ© 1Surveillez des changements au niveau de la taille ou de la forme de vos seins. Le gonflement provoquĂ© par une tumeur ou une infection peut modifier la forme et la taille du tissu mammaire. Ces changements s'opĂšrent gĂ©nĂ©ralement sur un seul sein, mais ils peuvent aussi apparaitre des deux cĂŽtĂ©s [13] . 2Observez des sĂ©crĂ©tions inhabituelles au niveau du mamelon. Si vous n'allaitez pas, il ne devrait pas y avoir de sĂ©crĂ©tions au niveau de votre mamelon. Si vous observez des sĂ©crĂ©tions, surtout si vous appuyez sur le mamelon ou sur le tissu mammaire, consultez un mĂ©decin pour passer des examens [14] . 3Observez la prĂ©sence d'un gonflement. Observez surtout un gonflement prĂšs du sein, de la clavicule ou de l'aisselle. Il existe des types de cancer du sein agressif et invasif qui peuvent provoquer des gonflements dans ces zones avant que vous ne puissiez ressentir un nodule dans le tissu mammaire [15] . 4 Observez un creux dans le tissu mammaire ou des changements au niveau du mamelon. Des tumeurs qui se manifestent au niveau de la surface de la peau ou du mamelon peuvent changer la forme du tissu mammaire [16] . Dans certains cas, le mamelon peut se retourner vers l'intĂ©rieur ou vous pourriez remarquer un effet peau d'orange sur le tissu mammaire. 5Signalez un Ă©paississement de la peau, des rougeurs, une sensation de chaleur ou des dĂ©mangeaisons. Le cancer du sein inflammatoire, bien que rare, est une forme de cancer particuliĂšrement invasive et agressive. Il peut se prĂ©senter sous forme de symptĂŽmes similaires Ă  ceux d'une infection du sein, avec la prĂ©sence de tissus qui dĂ©gage une sensation de chaleur, des dĂ©mangeaisons ou des rougeurs. Si les antibiotiques ne soignent pas rapidement le problĂšme, vous devez consulter immĂ©diatement un chirurgien spĂ©cialisĂ© en cancer du sein [17] . 6 Sachez que la douleur n'est pas normale. Si vous ressentez de la douleur dans le tissu mammaire ou dans la zone du mamelon qui ne disparait pas rapidement, vous devez consulter un mĂ©decin. Une douleur au niveau du tissu mammaire n'est pas normale et elle pourrait indiquer la prĂ©sence d'une infection, d'une tumeur ou d'un nodule. Cependant, la prĂ©sence de douleur dans la poitrine ne signifie pas forcĂ©ment la prĂ©sence d'un cancer [18] . N'oubliez pas que si vous avez encore vos rĂšgles ou si vous ĂȘtes enceinte, vous pourriez ressentir une sensibilitĂ© au niveau de la poitrine, une gĂȘne ou des douleurs Ă  cause des changements hormonaux qui s'opĂšrent. Cependant, si vous ressentez une douleur persistante qui n'a pas de rapport avec votre cycle menstruel, vous devriez consulter votre mĂ©decin [19] . 7 Sachez reconnaitre les signes d'un cancer du sein avancĂ©. Souvenez-vous que la prĂ©sence de ces symptĂŽmes ne signifie pas forcĂ©ment que vous avez un cancer du sein. Ce sont de bonnes raisons de consulter un mĂ©decin pour en savoir plus sur votre Ă©tat. Voici quelques-uns de ces symptĂŽmes. Une perte de poids Des douleurs au niveau des os Un souffle court Des ulcĂ©rations au niveau de la poitrine, ce qui indique la prĂ©sence de plaies, de dĂ©mangeaisons, de douleurs, de pus ou de liquide clair. PublicitĂ© 1 Passez un examen clinique pour dĂ©pister le cancer du sein. Lorsque vous vous rendez Ă  votre examen annuel, demandez Ă  votre mĂ©decin de vous faire un dĂ©pistage manuel du cancer du sein si vous avez remarquĂ© des nodules ou des changements inhabituels. Les mĂ©decins sont formĂ©s aux dĂ©pistages manuels et il saura quoi chercher. C'est pourquoi vous ne devez jamais essayer de remplacer cet examen par un autodĂ©pistage, mĂȘme si cela peut vous sembler parfois gĂȘnant et bizarre [20] . Le mĂ©decin va commencer par vĂ©rifier l'apparence des seins. Il va vous demander de lever les bras au-dessus de votre tĂȘte et de les remettre le long de votre corps pendant qu'il examine la taille et la forme de vos seins. Il vous fera ensuite passer un examen physique. Vous allez vous allonger sur la table d'examen et le mĂ©decin va palper toute votre poitrine, y compris la zone au niveau des aisselles et des clavicules. Cet examen ne devrait durer que quelques minutes [21] . Si vous ne vous sentez pas Ă  l'aise, vous pouvez demander Ă  une infirmiĂšre ou Ă  un membre de votre famille d'ĂȘtre prĂ©sent pendant l'examen. Si vous ĂȘtes une femme qui consulte un mĂ©decin homme, c'est la procĂ©dure standard dans la plupart des cas. Si vous vous sentez angoissĂ©e, prenez une grande respiration et souvenez-vous que c'est une Ă©tape nĂ©cessaire pour prendre soin de votre santĂ©. 2 Passez une mammographie. Une mammographie est un examen aux rayons X Ă  radiations basses qui permet d'observer le tissu mammaire. Elle permet de repĂ©rer la prĂ©sence de nodules avant mĂȘme de pouvoir les sentir [22] . Il est recommandĂ© aux femmes de plus de 40 ans de passer une mammographie tous les ans ou tous les deux ans. Les femmes de moins de 40 ans qui prĂ©sentent des facteurs de risques Ă©levĂ©s doivent passer des mammographies aussi rĂ©guliĂšrement. MĂȘme si vous n'avez pas de facteurs de risque connus ou de symptĂŽmes, il est recommandĂ© de passer une mammographie rĂ©guliĂšrement [23] [24] . Lors de la mammographie, votre sein est placĂ© sur une plateforme avant d'ĂȘtre compressĂ© pour Ă©taler le tissu mammaire et le maintenir pendant la radiographie, ce qui permet d'utiliser des rayons X plus faibles. Vous allez ressentir la pression et vous pourriez ressentir une certaine gĂȘne, mais ce n'est que temporaire. La mammographie sera effectuĂ©e sur vos deux seins pour que le radiologue puisse comparer les deux cĂŽtĂ©s. MĂȘme si le mĂ©decin cherche peut-ĂȘtre des tumeurs potentiellement cancĂ©rigĂšnes sur la mammographie, elle peut aussi rĂ©vĂ©ler la prĂ©sence de calcifications, de fibromes et de kystes [25] . 3 Passez des examens supplĂ©mentaires aprĂšs la dĂ©couverte de nodules ou de changements suspects. Si votre mĂ©decin observe la prĂ©sence d'un nodule ou de n'importe quoi qui tire la sonnette d'alarme, par exemple des sĂ©crĂ©tions au niveau des mamelons ou une peau d'orange, vous allez passer des tests supplĂ©mentaires pour en dĂ©terminer la cause et pour savoir si c'est un cancer. Voici quelques-uns des examens qui vous seront proposĂ©s [26] . Une mammographie de diagnostic c'est une radiographie des seins pour juger de la nature du nodule. Elle peut durer plus longtemps qu'une mammographie de dĂ©pistage, car le mĂ©decin a besoin de plus d'images. Une Ă©chographie l'Ă©chographie est utilisĂ©e pour produire une image de la poitrine. Les dĂ©couvertes actuelles indiquent que cet examen est le meilleur s'il est utilisĂ© en mĂȘme temps que la mammographie. MĂȘme si c'est une procĂ©dure non invasive et simple, l'Ă©chographie peut avoir de nombreux rĂ©sultats faussement positifs ou faussement nĂ©gatifs [27] . Cependant, une Ă©tude des rĂ©sultats permet d'obtenir de meilleurs rĂ©sultats pour guider l'aiguille de la biopsie dans la tumeur suspecte [28] . Une IRM imagerie Ă  rĂ©sonance magnĂ©tique cet examen utilise des champs magnĂ©tiques pour crĂ©er une image de la poitrine. Vous pourriez avoir Ă  passer une IRM si la mammographie de diagnostic ne permet pas d'Ă©carter une tumeur. Cette technique d'imagerie est aussi gĂ©nĂ©ralement recommandĂ©e aux femmes qui ont un risque Ă©levĂ© de dĂ©velopper un cancer du sein, surtout les femmes avec un historique familial ou une prĂ©disposition gĂ©nĂ©tique [29] [30] . 4 Passez une biopsie. Si la mammographie ou l'IRM dĂ©tecte une tumeur, votre mĂ©decin va vous recommander de passer une biopsie faite avec une aiguille guidĂ©e par Ă©chographie pour dĂ©terminer le type de cellules dans la tumeur et la procĂ©dure chirurgicale ou la chimiothĂ©rapie nĂ©cessaire pour traiter le cancer. Lors de la biopsie, le tissu est retirĂ© de la tumeur en question pour ĂȘtre analysĂ©. La plupart des biopsies du tissu mammaire ne demandent pas d'hospitalisation et vous ne devrez pas passer la nuit Ă  l'hĂŽpital. Ce n'est que dans le cas d'une biopsie chirurgicale aussi connue sous le nom de tumorectomie que vous devrez subir une anesthĂ©sie gĂ©nĂ©rale [31] . La biopsie des tissus est nĂ©cessaire avant les options de traitement pour dĂ©terminer la nature du cancer. Bien que la biopsie pourrait sembler effrayante, il est important de savoir qu'elle permet de dĂ©cider si les tissus mammaires sont cancĂ©reux ou non. Plus le cancer est dĂ©pistĂ© tĂŽt, plus vous avez de chances de survivre. Il est important et encourageant ! de noter que 80 % des femmes qui passent une biopsie mammaire n'ont PAS de cancer [32] . 5 Attendez les rĂ©sultats. L'attente des rĂ©sultats de la biopsie et des examens est un moment stressant et angoissant. Les gens traversent ce moment de diffĂ©rentes façons. Certains prĂ©fĂšrent se distraire en faisant des activitĂ©s amusantes ou en s'occupant. D'autres trouvent qu'il est utile de s'informer Ă  propos du cancer du sein et essaient d'en savoir plus sur toutes les options disponibles si le rĂ©sultat est positif. Certaines personnes utilisent aussi le moment de l'attente pour rĂ©flĂ©chir sur leur vie et pour rĂ©arranger leurs prioritĂ©s et ajuster leurs relations [33] . Faites beaucoup d'exercices et mangez Ă©quilibrĂ© pour pouvoir garder votre Ă©nergie et votre positivitĂ©. Cherchez le soutien de vos amis, de vos collĂšgues de bureau et des membres de votre famille qui sont passĂ©s par des situations similaires et qui peuvent vous donner leurs opinions et des suggestions pour Ă©vacuer le stress [34] . Si vous avez l'impression que cela vous obsĂšde, que vous vous sentez accablĂ©e ou dĂ©primĂ©e au point de mettre en pĂ©ril votre bienĂȘtre mental et physique, vous devriez en parler avec votre mĂ©decin. Il peut ĂȘtre utile de vous mettre en contact avec un psychologue ou un thĂ©rapeute avec lequel vous pourrez discuter de ce que vous ressentez en attendant le diagnostic. PublicitĂ© Conseils Une des meilleures choses Ă  faire pour vous-mĂȘme si vous vous faites du souci Ă  propos d'un Ă©ventuel cancer du sein est de vous renseigner Ă  propos de l'aspect et de l'apparence normale de votre propre tissu mammaire. De cette façon, il vous sera plus facile de dĂ©terminer lorsque quelque chose n'est pas normal. Mettez-vous Ă  l'aise avec l'idĂ©e de discuter de votre santĂ© et de votre bienĂȘtre avec votre mĂ©decin et votre famille. C'est quelque chose que vous allez devoir faire de plus en plus, particuliĂšrement lorsque vous atteignez un certain Ăąge. PublicitĂ© Avertissements Consultez votre mĂ©decin pour qu'il puisse Ă©tablir un diagnostic. Vous ne pouvez pas dĂ©pister le cancer du sein Ă  la maison. Avant de trop vous inquiĂ©ter ou vous angoisser, obtenez les rĂ©ponses dont vous avez besoin pour prendre les bonnes dĂ©cisions. Si vous n'ĂȘtes pas satisfaite des rĂ©ponses que vous donne votre mĂ©decin, demandez une deuxiĂšme opinion. C'est votre corps et votre vie. Vous devriez toujours Ă©couter votre petite voix intĂ©rieure Ă  propos de votre santĂ© et obtenir une deuxiĂšme opinion Ă  ce sujet. Cet article contient des informations mĂ©dicales ou des conseils pouvant affecter votre santĂ©. wikiHow s'efforce de proposer du contenu aussi prĂ©cis que possible, mais ne peut en aucun cas ĂȘtre responsable du rĂ©sultat de l'application liste non exhaustive des traitement, des techniques, des mĂ©dicaments des dosages et/ou mĂ©thodes proposĂ©es dans ce document. L'utilisateur en assume la pleine les symptĂŽmes persistent plus de quelques jours, allez voir un professionnel de la santĂ©. Lui seul est apte Ă  vous fournir un avis mĂ©dical, quelle que soit votre condition. S'il s'agit d'un jeune enfant, consultez un pĂ©diatre sans numĂ©ro des urgences mĂ©dicales europĂ©en est le 112 Vous retrouverez les autres numĂ©ros des urgences mĂ©dicales pour de nombreux pays en cliquant ici. PublicitĂ© RĂ©fĂ©rences À propos de ce wikiHow Cette page a Ă©tĂ© consultĂ©e 78 460 fois. Cet article vous a-t-il Ă©tĂ© utile ? DĂ©formation des doigts Invalidantes et inesthĂ©tiques, les dĂ©formations des doigts peuvent prendre la forme de dĂ©viations ou de sont les causes et les traitements des dĂ©formations des doigts, et comment vivre avec ?DĂ©formation des doigts ComprendreLes dĂ©formations des doigts sont de deux sortes les nodules aux articulations doigts noueux, qui laissent nĂ©anmoins les doigts bien alignĂ©s, et les dĂ©viations caractĂ©risĂ©es par une dĂ©formation vers le cĂŽtĂ© cubital vers l'auriculaire et marquĂ©es par une douleur importante avec rĂ©missions plus ou moins des doigts d'usure due au vieillissement, touchant surtout les hommes de plus de 55 ans, entraĂźnant frĂ©quemment des nodules aux articulations, mais plus rarement des peut ĂȘtre douloureuse, surtout au dĂ©but, mais n'empĂȘche gĂ©nĂ©ralement pas la poursuite des frappe davantage les femmes Ă  partir de la trentaine et constitue la cause la plus frĂ©quente de dĂ©viation des maladie inflammatoire auto-immune peut toucher une ou plusieurs anticorps de la personne touchĂ©e attaquent l'enveloppe de l'articulation, pouvant aller jusqu'Ă  la trouer et Ă  gruger l'os. Il s'ensuit une dĂ©stabilisation de l'articulation, qui est responsable des dĂ©viations des poussĂ©es sont Ă©volutives, accompagnĂ©es de douleurs prononcĂ©es et suivies de rĂ©missions plus ou moins ou fractures passĂ©es peuvent provoquer des NewsletterRecevez encore plus d'infos santĂ© en vous abonnant Ă  la quotidienne de adresse mail est collectĂ©e par pour vous permettre de recevoir nos actualitĂ©s. En savoir Os, Articulation, MuscleSource Guide familial des symptĂŽmes sous la direction du Dr AndrĂ© H. Dandavino - Copyright Rogers Media, 2005 Aller au menu Aller au contenu Aller Ă  la recherche BibliothĂšque AccĂ©der Ă  tous les contenus de la bibliothĂšque Informatique Autres informatique Bureautique et rĂ©daction DĂ©veloppement Web MatĂ©riel et Ă©lectronique Programmation et algorithmique SystĂšmes d'exploitation Sciences de la nature Astronomie Autres sciences de la nature Biologie Chimie MathĂ©matiques Physique Sciences de la terre Sciences humaines et sociales Autres sciences humaines et sociales Droit Économie Histoire Langues Psychologie Autres Arts, graphisme et multimĂ©dia Autres Communication et management Zeste de Savoir Tags les plus utilisĂ©s zds mathĂ©matiques algorithmique python physique Tous les tags Tribune Tous les billets Informatique Autres informatique Bureautique et rĂ©daction DĂ©veloppement Web MatĂ©riel et Ă©lectronique Programmation et algorithmique SystĂšmes d'exploitation Sciences de la nature Astronomie Autres sciences de la nature Biologie Chimie MathĂ©matiques Physique Sciences de la terre Sciences humaines et sociales Autres sciences humaines et sociales Droit Économie Histoire Langues Psychologie Autres Arts, graphisme et multimĂ©dia Autres Communication et management Zeste de Savoir Tags les plus utilisĂ©s python zds c++ musique javascript Tous les tags Forum Tous les forums Savoirs Programmation DĂ©veloppement Web MultimĂ©dia et Jeux vidĂ©o SystĂšmes et MatĂ©riels Sciences Les autres savoirs CommunautĂ© Le bar Ă  smoothies Bugs et Suggestions Dev Zone Contenus en cours de rĂ©daction Vos projets L'association Tags les plus utilisĂ©s python c++ php arduino c Accueil Tutoriels Arduino premiers pas en informatique embarquĂ©e Le mouvement grĂące aux moteurs Le moteur Ă  courant continu Licence CC BY-NC-SA Le moteur Ă  courant continu Nul doute que vous connaissez l’existence des moteurs car il en existe toute une panoplie ! Le premier qui vous viendra certainement Ă  l’esprit sera le moteur de voiture, ou peut-ĂȘtre celui prĂ©sent dans une perceuse Ă©lectrique. VoilĂ  deux exemples d’objets dans lesquels on peut trouver un moteur. Bien entendu, ces deux moteurs sont de type diffĂ©rent, il serait en effet peu probable de faire avancer votre voiture avec un moteur de perceuse Ă©lectrique
 et puis l’utilisation d’une perceuse intĂ©grant un moteur de voiture de plusieurs centaines de kilos serait fastidieuse . Voyons donc comment fonctionne le moteur Ă©lectrique le plus rĂ©pandu le moteur Ă  courant continu
 Un moteur, ça fait quoi au juste ? Alimenter un moteur Piloter un moteur Et Arduino dans tout ça ? Un moteur, ça fait quoi au juste ? Commençons en douceur par l’explication de ce Ă  quoi sert un moteur et son fonctionnement. Ce chapitre n’est pas un des plus simples car il va faire apparaĂźtre des notions de mĂ©canique qui sont indispensables pour comprendre le mouvement. Il prend en gĂ©nĂ©ral plusieurs heures de cours pour ĂȘtre bien expliquĂ©. Nous allons donc vous faire ici uniquement une introduction Ă  la mĂ©canique du moteur. Cependant, cette introduction prĂ©sente des notions trĂšs importantes pour bien comprendre la suite, ne la nĂ©gligez donc pas ! Prenons un moteur Ă©lectrique des plus basiques qui soient Un moteur classique Ă  courant continu - CC-BY-SA, Dcaldero8983 Vous avez devant vos yeux un moteur Ă©lectrique tel que l’on peut en trouver dans les engins de modĂ©lisme ou dans les voitures tĂ©lĂ©guidĂ©es. Mais sachez qu’il en existe de toute sorte, allant du miniature au gigantesque, adaptĂ©s Ă  d’autres types d’applications. Nous nous contenterons ici des moteurs Ă©lectriques "basiques". Transformation de l’énergie Ă©lectrique en Ă©nergie mĂ©canique Un moteur ça fait quoi ? Ça tourne ! On dit qu'un moteur est un composant de conversion d’énergie Ă©lectrique en Ă©nergie mĂ©canique. Les moteurs Ă  courant continu ce terme deviendra plus clair par la suite transforment l’énergie Ă©lectrique en Ă©nergie mĂ©canique de rotation, pour ĂȘtre prĂ©cis. Mais ils peuvent Ă©galement servir de gĂ©nĂ©rateur d’électricitĂ© en convertissant une Ă©nergie mĂ©canique de rotation en Ă©nergie Ă©lectrique. C’est le cas par exemple de la dynamo sur votre vĂ©lo ! Ce dernier point n’est pas Ă  nĂ©gliger, car mĂȘme si dans la plupart des applications votre moteur servira Ă  gĂ©nĂ©rer un mouvement, il sera possible qu’il soit actionnĂ© "Ă  l’envers" et gĂ©nĂšre alors du courant. Il faudra donc protĂ©ger votre circuit pour ne pas l’abĂźmer Ă  cause de cette "injection" d’énergie non dĂ©sirĂ©e. On va revenir dessus plus loin. Principe de fonctionnement du moteur Ă  courant continu Du vocabulaire ÉclatĂ© d’un MCC Tout d’abord, nous allons prendre une bonne habitude. Le moteur Ă  courant continu s’appelle aussi "Machine Ă  Courant Continu", que j’abrĂ©gerais en MCC. Le moteur Ă  courant continu est composĂ© de deux parties principales le rotor partie qui tourne et le stator partie qui ne tourne pas, statique. En Ă©lectrotechnique science traitant l’électricitĂ© en tant qu’énergie le stator s’appelle aussi inducteur qui fait l’action d’induire et le rotor s’appelle l'induit qui subit l’action d’induction. Sur l’image Ă  droite, vous pouvez observer au milieu - entourĂ© par les aimants bleu et rouge qui constituent le stator - le rotor composĂ© de fils de cuivre enroulĂ©s sur un support lui mĂȘme montĂ© sur un axe. Cet axe, c’est l'arbre de sortie du moteur. C’est lui qui va transmettre le mouvement Ă  l’ensemble mĂ©canique pignons, chaĂźne, actionneur
 qui lui est associĂ© en aval. Dans le cas d’un robot sur roues par exemple, on va mettre la roue sur cet axe, bien souvent par l’intermĂ©diaire d’un rĂ©ducteur qui diminue la vitesse de rotation tout en augmentant le couple. On verra tout Ă  l’heure pour Ă©claircir ces termes qui doivent, pour l’instant, ne pas vous dire grand chose. De nouvelles bases sur l’électricitĂ© Vous le savez peut-ĂȘtre, lorsque un courant circule dans un fil il gĂ©nĂšre un champ magnĂ©tique . Plus le courant qui circulera dans le fil sera grand, plus l’intensitĂ© du champs magnĂ©tique sera Ă©levĂ©e. Lorsqu’on enroule du fil Ă©lectrique sur lui mĂȘme, on forme une bobine. Un des avantages de la bobine est que l’on "cumule" ce champ magnĂ©tique. Donc plus on a de tours de fil des spires et plus le champ magnĂ©tique sera Ă©levĂ© pour un courant donnĂ©. Bobine de cuivre - champ magnĂ©tique gĂ©nĂ©rĂ© reprĂ©sentĂ© par les lignes bleues En somme, on retiendra que lorsque l’on crĂ©e une bobine de fil Ă©lectrique, en gĂ©nĂ©ral du cuivre, on additionne les champs magnĂ©tiques créés par chaque spire de la bobine. Ainsi, vous comprendrez aisĂ©ment que plus la bobine contient de spires et plus le champ magnĂ©tique qu’elle induit est important. Je ne vous ai pas trop perdu, ça va pour le moment ? Bon, continuons. Le magnĂ©tisme Oui, parlons-en. Ce sera bref, rassurez-vous. Je vais faire appel Ă  votre expĂ©rience
 avec les aimants. Vous avez tous dĂ©jĂ  eu l’occasion d’avoir deux aimants dans la main et d’observer la rĂ©sistance qu’ils Ă©mettent lorsque l’on veut les rapprocher l’un de l’autre, ou au contraire lorsqu’ils s’attirent soudainement dĂšs qu’on les met un peu trop prĂšs. Ce phĂ©nomĂšne est dĂ» au champ magnĂ©tique que gĂ©nĂšrent les aimants. VoilĂ  un aimant permanent le plus simple soit-il Aimant permanent Il possĂšde un pĂŽle Nord et un pĂŽle Sud. Cet aimant gĂ©nĂšre un champ magnĂ©tique permanent, c’est Ă  dire que le champ magnĂ©tique est toujours prĂ©sent. C’est quelque chose de totalement invisible mais qui permet de faire des choses intĂ©ressantes. Champ magnĂ©tique gĂ©nĂ©rĂ© par un aimant permanent Notez bien que j’ai ajoutĂ© des flĂšches reprĂ©sentatives du sens de parcours du champ magnĂ©tique, c’est important pour la suite. Bon, pour terminer mon explication sur le champ magnĂ©tique, je vous propose d’imaginer qu’il s’agisse d’un flux invisible, un peu comme le courant. Pour se rapprocher de l’analogie avec l’eau, on peut imaginer aussi que l’aimant est une fontaine qui propulse de l’eau champ magnĂ©tique et qui la rĂ©cupĂšre Ă  l’opposĂ© de lĂ  oĂč il l’a Ă©jectĂ©e. Tout ça, pour en arriver Ă  vous dire qu’approcher deux aimants avec le mĂȘme pĂŽle, ils se repoussent mutuellement les deux fontaines Ă©jectent de l’eau l’une contre l’autre, ce qui a pour effet de les repousser. Et on le comprend bien lorsque l’on regarde le sens du champ magnĂ©tique Deux aimants permanents qui se repoussent mutuellement En revanche, deux aimants orientĂ©s dans le mĂȘme sens se rapprocheront car leur champ magnĂ©tique ira dans le sens opposĂ©. La premiĂšre "fontaine" va aspirer ce que l’autre Ă©jecte, et l’autre va aspirer ce que la premiĂšre Ă©jecte. RĂ©sultat de la mise en "sĂ©rie" de deux aimants permanents identiques Par consĂ©quent, le champ magnĂ©tique global sera plus intense. On peut alors schĂ©matiser le rĂ©sultat sous la forme d’un seul aimant plus puissant. SchĂ©matisation du rĂ©sultat prĂ©cĂ©dent Ça nous amĂšne oĂč tout ça ? Je comprends mieux comment fonctionne les aimants, mais pour un moteur Ă©lectrique, c’est pareil ? roll Eh oui, sans quoi mes explications n’auraient eu aucun sens si je vous avais dit qu’un moteur fonctionnait complĂštement diffĂ©remment. DĂ©composons notre explication en deux parties. Le stator Le stator, je l’ai dit au dĂ©but, est une partie immobile du moteur. Sur l’image, il se trouve sur les cĂŽtĂ©s contre le chĂąssis. Il forme un aimant avec ses pĂŽles Nord et Sud. Cet ensemble aimant+chĂąssis constitue donc le stator Stator d’une MCC Il n’y a pas plus de choses Ă  dire, l’essentiel du phĂ©nomĂšne de rotation créé par un moteur Ă©lectrique va se jouer dans le rotor. Le rotor et la mise en mouvement Le rotor, je le rappelle, est situĂ© au centre du stator. Pour faire trĂšs simple, je vous donnerai les explications ensuite, le rotor est la piĂšce maĂźtresse qui va recevoir un courant continu et va induire un champ magnĂ©tique variable pour mettre en rotation l’arbre du rotor. Si l’on veut, oui, il s’auto-met en rotation. roll Waaho ! Avec du courant continu il arrive Ă  crĂ©er un champ magnĂ©tique variable ? Surprenant n’est-ce pas ? Eh bien, pour comprendre ce qu’il se passe, je vous propose de regarder comment est constituĂ© un rotor de MCC j’abrĂšge Rotor de MCC Il s’agit bien d’un schĂ©ma de principe, normalement un moteur Ă  courant continu est constituĂ© de trois bobines sur son rotor. Autrement on pourrait obtenir un Ă©quilibre qui empĂȘcherait la rotation de l’arbre du moteur, mais surtout le moteur tournerait dans un sens alĂ©atoire. Ce qui n’est pas trĂšs adaptĂ© quand on veut faire avancer son robot. VoilĂ  donc le rotor de notre moteur. Bien, passons Ă  la prati
 Eh oh, attends !! shock C’est quoi ces deux bobines, comment on les alimente ? Ha, j’oubliais presque ! Merci de me l’avoir rappelĂ©. Il y a en effet un Ă©lĂ©ment dont nous n’avons pas encore Ă©voquĂ© l’existence, il s’agit du collecteur. Comme son nom le suggĂšre, c’est un Ă©lĂ©ment du moteur qui se situe sur l’arbre de rotation ou l’axe du moteur si vous prĂ©fĂ©rez et qui a pour objectif de rĂ©cupĂ©rer le courant afin de l’amener jusqu’aux bobines. On peut faire le schĂ©ma complet du moteur avec les bobines et le collecteur SchĂ©ma complet du moteur Dites-vous bien qu’il ne s’agit lĂ  que d’un schĂ©ma de principe simplifiĂ©, car je le disais, les moteurs n’ayant que deux bobines n’existent pas. Le collecteur est reprĂ©sentĂ© ici sur la partie droite de l’image. Il est situĂ© sur l’arbre du moteur son axe. Ce collecteur est constituĂ© de deux pastilles mĂ©talliques auxquelles sont reliĂ©es les extrĂ©mitĂ©s des bobines. Le contact Ă©lectrique entre la pile qui alimente le moteur et les bobines se fait par le collecteur et par des Ă©lĂ©ments "spĂ©ciaux" que l’on appelle les charbons. Ces deux Ă©lĂ©ments servent Ă  amener le courant dans les bobines en faisant un simple contact Ă©lectrique de toucher. C’est Ă  dire que les charbons frottent sur les pastilles mĂ©talliques lorsque le moteur tourne. Et y tourne comment ce moteur, on le saura un jour ? mad Ça vient, patience. Prenons la configuration du moteur tel qu’il est sur l’image prĂ©cĂ©dente. Faites bien attention au sens des bobines, car si elles sont bobinĂ©es dans un sens opposĂ© ou bien si le courant circule dans un sens opposĂ©, le moteur ne tournera pas. J’ai donc pris le soin de mettre un point bleu et rouge, pour indiquer le sens des bobines vous allez comprendre. Nous y voilĂ . Sur le schĂ©ma prĂ©cĂ©dent, le pĂŽle positif de la pile est reliĂ©, via le collecteur, Ă  l’entrĂ©e bleue des deux bobines. Leur sortie, en rouge, est donc reliĂ©e, toujours via le collecteur, Ă  la borne nĂ©gative de la pile. Vous admettrez donc, avec ce que l’on a vu plus haut, qu’il y a un courant qui parcourt chaque bobine et que cela gĂ©nĂšre un champ magnĂ©tique. Ce champ est orientĂ© selon le sens du courant qui circule dans la bobine. Dans un premier temps, on va se retrouver avec un champ magnĂ©tique tel que celui-ci Champ magnĂ©tique Ce champ va ĂȘtre opposĂ© aux deux aimants permanents du stator du moteur, cela va donc mettre en mouvement l’axe du rotor. Et ce mouvement est dĂ©fini par le fait que deux aimants orientĂ©s par leurs pĂŽles opposĂ©s face nord de l’un face au nord du deuxiĂšme, idem pour le sud se repoussent. Par consĂ©quent, l’axe du moteur, je le disais, va se mettre Ă  tourner jusqu’à ce que les aimants permanents du stator se retrouvent face Ă  chacun de leur complĂ©ment créé par le champ magnĂ©tique des bobines L’axe du moteur se met Ă  tourner ATTENDEEEEZ ! Ce n’est pas fini ! Non, car dans cette configuration, si rien ne se passe, eh bien
 rien ne se passera. Et oui, puisque le moteur est arrivĂ© dans une phase de stabilitĂ©. En effet, chaque aimant est face au champ magnĂ©tique opposĂ©, donc ils s’attirent mutuellement ce qui a pour effet de rĂ©gir cette situation d’équilibre. L’élĂ©ment qui va s’opposer Ă  cet Ă©quilibre est le branchement des bobines du rotor. Vous ne l’avez peut-ĂȘtre pas remarquĂ©, mais les bobines ne sont plus connectĂ©es comme Ă  la situation prĂ©cĂ©dente. Le point rouge des bobines est maintenant reliĂ© au pĂŽle positif de la pile et le point bleu au pĂŽle nĂ©gatif. Le champ magnĂ©tique gĂ©nĂ©rĂ© par les bobines change alors d’orientation et l’on se retrouve avec des champs opposĂ©s. Le moteur est Ă  nouveau en situation de dĂ©sĂ©quilibre car les champs magnĂ©tiques se repoussent et cela entraĂźne un mouvement de rotation de l’axe du moteur. Vous l’aurez compris, ces situations se rĂ©pĂštent indĂ©finiment car le moteur n’est jamais dans une configuration Ă©quilibrĂ©e. C’est cette situation de dĂ©sĂ©quilibre qui fait que le moteur tourne. Alors attention, je le rĂ©pĂšte une derniĂšre fois, un moteur n’ayant que deux bobines comme sur mes schĂ©mas ne peut pas fonctionner, car c’est un modĂšle simplifiĂ© qui engendrerait immĂ©diatement une situation Ă©quilibrĂ©e Ă  la mise sous tension. Pour vous prouver que ce que je dis est vrai, voilĂ  des photos du rotor d’un moteur Ă  courant continu que j’avais dĂ©montĂ© il y a bien, bieen, bieeeeeen longtemps Rotor d’un moteur Ă  courant continu Rotor d’un moteur Ă  courant continu, encore Vous voyez ? Trois bobines et trois pastilles reliĂ©es Ă  chacune, sur le collecteur. Bon, je ne vous refais pas les explications, vous ĂȘtes capables de comprendre comment cela fonctionne. La mĂ©canique liĂ©e au moteur A prĂ©sent, nous allons dĂ©tailler quelques notions de mĂ©canique liĂ©es aux moteurs. Le couple Le couple est une notion un peu dure Ă  comprendre, mais on va y arriver ! Partons de son unitĂ©. L’unitĂ© du couple est le Newton-MĂštre Nm, attention j’ai bien dit Newton-MĂštre et non pas Newton par mĂštre ! Cette unitĂ© nous informe de deux choses le couple est Ă  la fois liĂ© Ă  une distance le mĂštre mais aussi Ă  une force le Newton. Maintenant je rajoute une information le couple s’exprime par rapport Ă  un axe. On peut en conclure que le couple est la capacitĂ© du moteur Ă  faire tourner quelque chose sur son axe. Plus le couple est Ă©levĂ© et plus le moteur sera capable de mettre en mouvement quelque chose de lourd. Exemple Vous avez peut-ĂȘtre dĂ©jĂ  essayĂ© de dĂ©visser un Ă©crou sur une roue de voiture. Vous avez probablement remarquĂ© que plus vous avez une clef avec un bras long un effet de levier important et plus il Ă©tait facile de faire bouger l’écrou pour le premier tour, quand il est bien vissĂ©/coincĂ©. Ce phĂ©nomĂšne s’explique simplement par le fait que vous avez plus de couple avec un levier long qu’avec un levier court. Et c’est logique ! Si l’on considĂšre que le couple s’exprime en Newton-mĂštre, le Newton se sera la force de vos muscles considĂ©rĂ©e fixe dans notre cas d’étude, sauf si vous vous appelez Hulk et le mĂštre sera la longueur du levier. Plus votre levier est grand, plus la distance est Ă©levĂ©e, et plus le couple augmente. Ce qui nous permet d’introduire la formule suivante C=F×rC = F \times rC=F×r Avec CCC le couple, en Newton-mĂštre FFF la force exercĂ©e, en Newton rrr le rayon de l’action la longueur du levier si vous prĂ©fĂ©rez, en mĂštre On pourra Ă©galement se souvenir que plus la force exercĂ©e sur l’axe de rotation d’un moteur est grande, plus il faudra un couple Ă©levĂ©. Et plus le couple du moteur sera Ă©levĂ©, moins votre futur robot aura de difficultĂ©s Ă  supporter de lourdes charges. Cela dit, tout n’est pas parfait car plus la charge est lourde, plus la consommation Ă©lectrique du moteur va augmenter. On va voir la relation qui recoupe ces deux informations. Dans le systĂšme international, l’expression du couple se fait en Newton mĂštre, mais le commun des mortels arrive mieux Ă  interprĂ©ter des kilos plutĂŽt que des Newtons, donc les constructeurs prennent des raccourcis. Pour passer des Newtons en kilos, il suffit simplement de les multiplier par la constante gravitationnelle 'g' qui vaut environ Soit N \simeq 1 Il en Ă©quivaut alors la mĂȘme formule introduisant les mĂštres = 1 La vitesse de rotation La vitesse de rotation est mesurĂ©e par rapport Ă  l’axe de rotation du moteur. Imaginons que le moteur entraĂźne son axe, lorsqu’il est alimentĂ© par un courant, ce dernier va avoir une vitesse de rotation. Il peut tourner lentement ou rapidement. On mesure une vitesse de rotation en mesurant l’angle en radians parcourus par cet axe pendant une seconde. C’est Ă  dire que le moteur est en fonctionnement, que son axe tourne et que l’on mesure jusqu’oĂč va l’axe de rotation, Ă  partir d’un point de dĂ©part fixe, en une seconde. Regardez plutĂŽt l’image suivante pour mieux visualiser ce que je veux vous dire comprenez que le truc gris et rond c’est le moteur que j’ai dessinĂ©. roll On le voit de face et le cercle au milieu c’est son axe Marquage de l’axe du moteur par un point jaune Mesure de l’angle Marquage de l’axe du moteur par un point jaune premiĂšre image. Au bout d’une seconde seconde image, mesure de l’angle α\alphaα entre la position de dĂ©part et d’arrivĂ©e du point jaune. On obtient alors la vitesse de rotation de l’axe du moteur. Cette mesure est exprimĂ©e en angle par seconde. Savez-vous pourquoi l’on mesure ainsi la vitesse de rotation de l’axe du moteur ? Eh bien car cette mesure est indĂ©pendante du diamĂštre de cet axe. Et oui, car un point Ă©loignĂ© du centre de l’axe du moteur a une distance beaucoup plus grande Ă  parcourir que son homologue proche du centre de l’axe. Du coup, pour aller parcourir une distance plus grande en un temps donnĂ© il est obligĂ© d’aller plus vite La distance parcourue par le point jaune et vert est nulle La distance parcourue par chaque point est diffĂ©rente En prenant la mesure Ă  partir d’un point de dĂ©part fixe, la distance parcourue par le point jaune et vert est nulle premiĂšre image. En faisant tourner l’axe du moteur pendant une seconde, on s’aperçoit que la distance parcourue par chaque point est diffĂ©rente seconde image. La distance parcourue par le point vert est quasiment 20 fois plus grande que celle parcourue par le point jaune ! Et c’est pourquoi le point vert aura Ă©tĂ© plus rapide que le point jaune car la distance qu’il parcourt en un mĂȘme temps est beaucoup plus grande. En mĂ©canique, comme on aime les choses marrantes on exprime la vitesse de rotation en radians par seconde rad/srad/srad/s et son symbole est le caractĂšre grec \omega, prononcez 'omĂ©ga’. Pour rappel, 360 est aux degrĂ©s ce que 2 pi est aux radians autrement dit, une vitesse de 2pi/secondes Ă©quivaut Ă  dire "l’axe fait un tour par seconde". Cela se traduit par 360360360°=2π= 2\pi=2π radian. Malheureusement, la vitesse de rotation angulaire n’est pas donnĂ©e avec les caractĂ©ristiques du moteur. En revanche, on trouve une vitesse en tour/minutes tr/mntr/mntr/mn. Vous allez voir que pour passer de cette unitĂ© aux rad/s, c’est assez facile. En effet, on sait qu’un tour correspond Ă  une rotation de l’axe sur 360°. Soit 1tr = 360°. Et dans une minute il y a 60 secondes. Donc l’axe tourne 160\frac 1 {60}601​ de tour par seconde, s’il fait un tour par minute. On peut alors Ă©tablir la relation suivante 1tr/mn=360×160=6∘/s1 tr/mn = 360 \times \frac 1 {60} = 6 {^{\circ}}/s1tr/mn=360×601​=6∘/s Hors, on sait que 360∘=2πrad360 {^{\circ}} = 2\pi rad360∘=2πrad, ce qui donne une nouvelle relation 1tr/mn=2Ï€Ă—160=π30rad/s1 tr/mn = 2\pi \times \frac 1 {60} = \frac \pi {30} rad/s1tr/mn=2Ï€Ă—601​=30π​rad/s On peut finalement donner la formule qui convertit un radian par seconde en tours par minutes 1rad/s=1π30=30π≈9,55trs/mn1 rad/s = \frac 1 {\frac \pi {30}} = \frac {30} {\pi} \approx 9,55 trs/mn1rad/s=30π​1​=π30​≈9,55trs/mn Et je fais comment si je veux savoir Ă  quelle vitesse ira mon robot ? Eh bien comme je vous l’expliquais prĂ©cĂ©demment, pour rĂ©pondre Ă  cette question il faut connaitre le diamĂštre de la roue. Prenons l’exemple d’une roue ayant 5cm de diamĂštre soit mĂštres et un moteur qui tourne Ă  20 rad/s. Le pĂ©rimĂštre de la roue vaut donc cm m d’aprĂšs la formule du pĂ©rimĂštre d’un cercle qui est P=2Ă—Ï€Ă—rP = 2 \times \pi \times rP=2Ă—Ï€Ă—r, avec rrr le rayon du cercle. Cela signifie qu’en faisant tourner la roue sur une surface plane et en lui faisant faire un tour sur elle-mĂȘme, la roue aura parcouru 0,157m sur cette surface. On admet que le moteur tourne Ă  20 rad/s ce qui reprĂ©sente donc tours de l’axe du moteur par seconde d’aprĂšs la derniĂšre formule que je vous ai donnĂ©e. On peut donc calculer la distance parcourue en une seconde grĂące Ă  la formule V=dtV = \frac d tV=td​ Avec VVV la vitesse en mĂštre par seconde m/s ddd la distance en mĂštre m ttt le temps en secondes s On va donc adapter cette formule avec la distance qu’a parcouru la roue en faisant un tour sur elle-mĂȘme droued_{roue}droue​ et le nombre de tours par seconde de l’axe du moteur ttourt_{tour}ttour​ V=drouettourV = \frac{d_{roue}}{t_{tour}}V=ttour​droue​​ On sait que droue= = et que ttour=3,18tr/s=13, = 3,18tr/s = \frac 1 {3,18} V=0,15713,18=0,157×3,18V = \frac {0,157} {\frac 1 {3,18}} = 0,157 \times 3,18V=3,181​0,157​=0,157×3,18 V=0,5m/sV = 0,5 m/sV=0,5m/s Le robot parcourt donc une distance de 50 centimĂštres en une seconde ce qui Ă©quivaut Ă  1800 mĂštres par heure. Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour pouvoir faire avancer votre robot Ă  la vitesse que vous voulez ! Les rĂ©ducteurs Un moteur Ă©lectrique est bien souvent trĂšs rapide en rotation. Hors si vous avez besoin de faire un robot qui ne va pas trop vite, il va falloir faire en sorte de rĂ©duire sa vitesse de rotation. On peut trĂšs bien mettre un "frein" qui va empĂȘcher le moteur de tourner vite, ou bien le piloter on va voir ça toute Ă  l’heure. Cela dit, mĂȘme si on rĂ©duit sa vitesse de rotation, le moteur ne va pas pouvoir supporter des charges lourdes. Autrement dit, votre robot ne pourra mĂȘme pas se supporter lui-mĂȘme ! Nous avons donc besoin de couple. Et pour avoir du couple, tout en rĂ©duisant la vitesse de rotation, on va utiliser ce que l’on appelle un rĂ©ducteur. Un rĂ©ducteur est un ensemble composĂ© d'engrenages qui permet de rĂ©duire la vitesse de rotation de l’axe du moteur tout en augmentant le couple de sortie. Sur l’image suivante, extraite du site de l'AcadĂ©mie d’Aix Marseille, on peut observer un ensemble moteur + rĂ©ducteur + roue Ensemble moteur + rĂ©ducteur + roue Source La rĂšgle qui rĂ©git son fonctionnement indique qu’entre deux engrenages la puissance est conservĂ©e aux pertes prĂšs qui sont dues au frottement des engrenages entre eux. Et comme la puissance mĂ©canique est dĂ©pendante du couple et de la vitesse partie suivante, on peut facilement passer de l’un Ă  l’autre. Reprenons notre roue faisant 5cm de diamĂštre. Mettez en contact contre elle une grande roue de 10cm de diamĂštre deux fois plus grande. Lorsque la petite roue fait un tour, elle va entrainer la deuxiĂšme roue plus grande qui va faire
 un demi-tour. Oui car le pĂ©rimĂštre de la grande roue est deux fois plus grand que celui de la petite. Lorsque la petite parcourt 0,157m en faisant un tour sur elle-mĂȘme, la grande parcourt elle aussi cette distance mais en ne faisant qu’un demi-tour sur elle-mĂȘme. La petite entraĂźne la grande Lorsque la petite roue fait un demi tour, la grande roue fait un quart de tour Deux roues en contact, la petite entraĂźne la grande dont le diamĂštre est deux fois plus grand que la petite premiĂšre image. Le point vert et jaune sert Ă  repĂ©rer la rotation de chaque roue. Lorsque la petite roue fait un demi tour, la grande roue fait un quart de tour seconde image. Si elle fait un tour complet, la grande roue ne fera qu’un demi-tour. Ce que l’on ne voit pas sur mon dessin, c’est le couple. Hors, ce que vous ne savez peut-ĂȘtre pas, c’est que l’axe de la grande roue bĂ©nĂ©ficie en fait de deux fois plus de couple que celui de la petite. Car les rĂ©ducteurs ont pour propriĂ©tĂ©, je le disais, de modifier le couple de sortie et la vitesse. Et ce selon la relation suivante qui donne le rapport de rĂ©duction R=entreesortie=CsortieCentreeR = \frac{\omega_{entree}}{\omega_{sortie}} = \frac{C_{sortie}}{C_{entree}}R=sortie​entree​​=Centree​Csortie​​ Avec RRR le rapport de rĂ©duction du rĂ©ducteur entree\omega_{entree}entree​ la vitesse de rotation de l’axe du moteur en entrĂ©e du rĂ©ducteur sortie\omega_{sortie}sortie​ la vitesse de rotation de l’axe du moteur en sortie du rĂ©ducteur CsortieC_{sortie}Csortie​ couple exercĂ© par l’axe de sortie du rĂ©ducteur CentreeC_{entree}Centree​ couple exercĂ© par l’axe du moteur, en entrĂ©e du rĂ©ducteur Un rĂ©ducteur s’apparente donc Ă  un systĂšme qui modifie deux grandeurs qui sont liĂ©es le couple et la vitesse. On peut schĂ©matiser le fonctionnement d’un rĂ©ducteur de la maniĂšre suivante SchĂ©ma d’un rĂ©ducteur C’est quoi ça, les pertes mĂ©caniques ? roll Justement, venons-en Ă  un autre point que je voudrais aborder. La puissance et le rendement Dans un moteur, on trouve deux puissances distinctes La premiĂšre est la puissance Ă©lectrique. Elle reprĂ©sente la quantitĂ© d’énergie Ă©lectrique dĂ©pensĂ©e pour faire tourner l’axe du moteur. Elle reprĂ©sente aussi la quantitĂ© d’énergie Ă©lectrique induite lorsque le moteur tourne en gĂ©nĂ©rateur, c’est Ă  dire que le moteur transforme une Ă©nergie mĂ©canique de rotation en une Ă©nergie Ă©lectrique. Elle se calcule simplement Ă  partir de la formule suivante Puissance = Tension x Courant Pelec=U×IP_{elec} = U \times IPelec​=U×I Selon les conventions, la tension est exprimĂ©e en Volt et le courant en AmpĂšre. Quant Ă  la puissance, elle est exprimĂ©e en Watt W. La seconde est la puissance mĂ©canique. Elle correspond au couple du moteur multipliĂ© par sa vitesse angulaire Pmeca=C×P_{meca} = C \times \omegaPmeca​=C× Le couple doit ĂȘtre exprimĂ© en Newton-MĂštre Nm et la vitesse en radians par seconde rad/s. Pour la puissance mĂ©canique, il s’agit encore de Watt. Une puissance mĂ©canique ou Ă©lectrique s’exprime habituellement en Watts symbole W. On retrouve cependant d’autres unitĂ©s telle que le Cheval Vapeur CV, avec 1 CV qui vaut arrondi 735,5 W. Mais comme dans tout systĂšme, la perfection n’existe pas, on va voir la diffĂ©rence qu’il y a entre la puissance mĂ©canique et Ă©lectrique, alors que Ă  priori elles devraient ĂȘtre Ă©quivalentes. Lorsque le moteur est en fonctionnement, il gĂ©nĂšre des pertes. Ces pertes sont dues Ă  diffĂ©rents phĂ©nomĂšnes Ă©lectriques ou thermiques Ă©chauffement ou tels que les frottements mĂ©caniques air, piĂšces en contact, magnĂ©tique. Il y a donc une diffĂ©rence entre la puissance Ă©lectrique en entrĂ©e du moteur et la puissance mĂ©canique en sa sortie. Cette diffĂ©rence s’exprime avec la notion de rendement. Le rendement est une caractĂ©ristique intrinsĂšque Ă  chaque moteur et permet de dĂ©finir l’écart entre la puissance d’entrĂ©e du moteur et sa puissance de sortie. Il s’exprime sans unitĂ©. Il permet Ă©galement de savoir quel est le pourcentage de pertes provoquĂ©es par le moteur. Le rendement se note avec la lettre grecque eta η\etaη et se calcule grĂące Ă  la formule suivante η=PsortiePentree\eta = \frac{P_{sortie}}{P_{entree}}η=Pentree​Psortie​​ Dans le cas du moteur, on aurait alors les puissances Ă©lectrique et mĂ©canique telles quelles η=PmecaPelec\eta = \frac{P_{meca}}{P_{elec}}η=Pelec​Pmeca​​ Et dans le cas oĂč le moteur est utilisĂ© en gĂ©nĂ©rateur Ă©lectrique on fait tourner l’axe Ă  la main par exemple, la formule reste la mĂȘme mais la place des puissances Ă©lectrique et mĂ©canique est inversĂ©e η=PelecPmeca\eta = \frac{P_{elec}}{P_{meca}}η=Pmeca​Pelec​​ Attention, le rendement est une valeur sans unitĂ©, on peut en revanche l’exprimer sous forme de pourcentage. Si l’on prend un exemple un moteur de puissance Ă©lectrique 100W, ayant une puissance mĂ©canique de 84W aura un rendement de η=PmecaPelec\eta = \frac{P_{meca}}{P_{elec}}η=Pelec​Pmeca​​ η=P84P100\eta = \frac{P_{84}}{P_{100}}η=P100​P84​​ η=0,84\eta = 0,84η=0,84 Ce qui correspond Ă  84%. Sachez toutefois que le rendement ne pourra dĂ©passer les 100% ou 1, car il n’existe pas de systĂšmes capables de fournir plus d’énergie qu’ils n’en reçoivent. Cela dit, si un jour vous parvenez Ă  en trouver un, vous pourrez devenir le Roi du Monde !! Les moteurs Ă©lectriques ont habituellement un bon rendement, entre 80% et 95% Cela signifie que pour 100W Ă©lectriques injectĂ©s en entrĂ©e, on obtiendra en sortie 80 Ă  95W de puissance mĂ©canique. Tandis qu’un moteur Ă  explosion de voiture dĂ©passe Ă  peine les 30% de rendement ! Quelques relations Une toute derniĂšre chose avant de commencer la suite, il y a deux relations Ă  connaitre vis-Ă -vis des moteurs. Lien entre vitesse et tension Dans un moteur CC, quelque soit sa taille et sa puissance, il faut savoir que la tension Ă  ses bornes et la vitesse de sortie sont liĂ©es. Plus la tension sera Ă©levĂ©e et plus la vitesse sera grande. Nous verrons cet aspect dans la prochaine partie. Faites attention Ă  bien rester dans les plages de tension d’alimentation de votre moteur et ne pas les dĂ©passer. Il pourrait griller ! En effet, vous pouvez dĂ©passer de maniĂšre temporaire la tension maximale autorisĂ©e pour donner un coup de fouet Ă  votre moteur, mais ne restez jamais dans une plage trop Ă©levĂ©e ! Une deuxiĂšme consĂ©quence de cette relation concerne le moment du dĂ©marrage du moteur. En effet, la relation entre tension et vitesse n’est pas tout Ă  fait linĂ©aire pour les tensions faibles, elle est plutĂŽt "Ă©crasĂ©e" Ă  cet endroit. Du coup, cela signifie que le moteur n’arrivera pas Ă  tourner pour une tension trop basse. C’est un peu comme si vous aviez une tension de seuil de dĂ©marrage. En dessous de cette tension, le moteur est Ă  l’arrĂȘt, et au dessus il tourne correctement avec une relation de type "100 trs/min/volts" autrement dit, le moteur tournera Ă  100 tours par minutes pour 1 volt, puis 200 tours par minutes pour 2 volts et etc etc
 bien entendu le 100 est pris comme un exemple purement arbitraire, chaque moteur a sa caractĂ©ristique propre. Lien entre courant et couple Comme nous venons de le voir, la vitesse est une sorte d’image de la tension. Passons maintenant Ă  une petite observation Lorsque l’on freine l’axe du moteur, par exemple avec le doigt, on sent que le moteur insiste et essaye de repousser cette force exercĂ©e sur son axe. Cela est du au courant qui le traverse et qui augmente car le moteur, pour continuer de tourner Ă  la mĂȘme vitesse, doit fournir plus de couple. Hors, le couple et le courant sont liĂ©s si l’un des deux augmente alors l’autre Ă©galement. Autrement dit, pour avoir plus de couple le moteur consomme plus de courant. Si votre alimentation est en mesure de le fournir, il pourra Ă©ventuellement bouger, sinon, comme il ne peut pas consommer plus que ce qu’on lui donne, il restera bloquĂ© et consommera le maximum de courant fourni. Si vous faites circuler trop de courant dans un moteur pour trop longtemps, il va chauffer. Les moteurs sont des composants sans protection. MĂȘme s’ils chauffent ils ne feront rien pour s’arrĂȘter, bien au contraire. Cela peut mener Ă  une surchauffe et une destruction du moteur les bobines Ă  l’intĂ©rieur sont dĂ©truites. Attention donc Ă  ne pas trop le faire forcer sur de longues pĂ©riodes continues. Alimenter un moteur Bon, et si nous voyions un peu comment cela se passe dans la pratique ? Je vais vous montrer comment alimenter les moteurs Ă©lectriques Ă  courant continu. Vous allez voir que ce n’est pas aussi simple que ça en a l’air, du moins lorsque l’on veut faire quelque chose de propre. Vous allez comprendre de quoi je parle
 Connecter un moteur sur une source d’énergie la pile Faisons l’expĂ©rience la plus simple qui soit celle de connecter un moteur aux bornes d’une pile de 9V C’est beau, ça tourne. C’est tout ? Ben oui, quoi de plus ? Le moteur est connectĂ©, son axe tourne, la pile dĂ©bite du courant
 Ha ! VoilĂ  ce qui nous intĂ©resse dans l’immĂ©diat la pile dĂ©bite du courant. Oui et pas des moindres car les moteurs Ă©lectriques sont bien gĂ©nĂ©ralement de vĂ©ritables gloutons Ă©nergĂ©tiques. Si vous avez la chance de possĂ©der un ampĂšremĂštre, vous pouvez mesurer le courant de consommation de votre moteur. En gĂ©nĂ©ral, pour un petit moteur de lecteur CD on avoisine la centaine de milliampĂšres. Pour un moteur un peu plus gros, tel qu’un moteur de modĂ©lisme, on trouve plusieurs centaines de milliampĂšres de consommation. Pour des moteurs encore plus gros, on peut se retrouver avec des valeurs dĂ©passant largement l’ampĂšre voire la dizaine d’ampĂšres. Revenons Ă  notre moteur. Lui ne consomme pas plus de 100mA Ă  vide. Mais pour une simple pile c’est beaucoup. Et je vous garantis qu’elle ne tiendra pas longtemps comme ça ! De plus, la vitesse n’est pas rĂ©glable, le moteur tourne toujours Ă  son maximum si c’est un moteur fait pour tourner Ă  9V. Enfin, pour allumer ou arrĂȘter le moteur, vous ĂȘtes obligĂ© de le connecter ou le dĂ©connecter de la pile. En somme, utiliser un moteur dans cette configuration, par exemple pour faire avancer votre petit robot mobile, n’est pas la solution la plus adaptĂ©e. Avec la carte Arduino Vous vous doutez bien que l’on va utiliser la carte Arduino pour faire ce que je viens d’énoncer, Ă  savoir commander le moteur Ă  l’allumage et Ă  l’extinction et faire varier sa vitesse. Ne faites surtout pas le montage qui suit, je vous expliquerai pourquoi ! Admettons que l’on essaie de brancher le moteur sur une sortie de l’Arduino Moteur branchĂ© sur une sortie de l’Arduino Avec le programme adĂ©quat, le moteur va tourner Ă  la vitesse que l’on souhaite, si l’on veut, rĂ©glable par potentiomĂštre et s’arrĂȘter ou dĂ©marrer quand on le lui demande. C’est mieux. C’est la carte Arduino qui pilote le moteur. Malheureux ! Vous ne croyez tout de mĂȘme pas que l’on va se contenter de faire ça ?! Non, oulaaaa. C’est hyper ultra dangereux
 pour votre carte Arduino ! Il est en effet impensable de rĂ©aliser ce montage car les moteurs Ă  courant continu sont de vĂ©ritables sources de parasites qui pourraient endommager, au point de vue matĂ©riel, votre carte Arduino ! Oubliez donc tout de suite cette idĂ©e de connecter directement le moteur sur une sortie de votre Arduino. Les moteurs, quand ils tournent, gĂ©nĂšrent tout un tas de parasites qui peuvent ĂȘtre des surtensions trĂšs grandes par rapport Ă  leur tension d’alimentation. De plus, le courant qu’ils demandent est bien trop grand par rapport Ă  ce que peut fournir une sortie numĂ©rique d’une carte Arduino environ 40 mA. Ce sont deux bonnes raisons de ne pas faire le montage prĂ©cĂ©dent. Mais alors, on fait comment si on peut pas piloter un moteur avec notre carte Arduino ? Je n’ai pas dis que l’on ne pouvait pas piloter un moteur avec une carte Arduino. J’ai bien prĂ©cisĂ© dans cette configuration. Autrement dit, il faut faire quelque chose de plus pour pouvoir mener Ă  terme cet objectif. Une question de puissance le transistor Souvenez-vous, nous avons parlĂ© d’un composant qui pourrait convenir dans [ce chapitre]https// Il s’agit du transistor. Si vous vous souvenez de ce que je vous avais expliquĂ©, vous devriez comprendre pourquoi je vous en parle ici. Car, Ă  priori, on ne veut pas allumer un afficheur 7 segments. En fait, le transistor bipolaire est comme un interrupteur que l’on commande par un courant. Tout comme on avait fait avec les afficheurs 7 segments, on peut allumer, saturer ou bloquer un transistor pour qu’il laisse passer le courant ou non. Nous avions alors commandĂ© chaque transistor pour allumer ou Ă©teindre les afficheurs correspondants. Essayons de faire de mĂȘme avec notre moteur Avec un transistor Ici, le transistor est commandĂ© par une sortie de la carte Arduino via la rĂ©sistance sur la base. Lorsque l’état de la sortie est au niveau 0, le transistor est bloquĂ© et le courant ne le traverse pas. Le moteur ne tourne pas. Lorsque la sortie vaut 1, le transistor est commandĂ© et devient saturĂ©, c’est-Ă -dire qu’il laisse passer le courant et le moteur se met Ă  tourner. Le problĂšme, c’est que tout n’est pas parfait et ce transistor cumule des inconvĂ©nients qu’il est bon de citer pour Ă©viter d’avoir de mauvaises surprises parcouru par un grand courant, il chauffe et peut ĂȘtre amenĂ© Ă  griller s’il n’est pas refroidi il est en plus sensible aux parasites et risque d’ĂȘtre endommagĂ© enfin, il n’aime pas les "hautes" tensions Pour rĂ©pondre Ă  ces trois contraintes, trois solutions. La premiĂšre consisterait Ă  mettre un transistor qui accepte un courant assez Ă©levĂ© par rapport Ă  la consommation rĂ©elle du moteur, ou bien d’adjoindre un dissipateur sur le transistor pour qu’il refroidisse. La deuxiĂšme solution concernant les parasites serait de mettre un condensateur de filtrage. On en a dĂ©jĂ  parlĂ© avec les [boutons poussoirs]https// . Pour le dernier problĂšme, on va voir que l’on a besoin d’une diode. Le "bon" transistor Comme je viens de vous l’expliquer, il nous faut un transistor comme "interface" de puissance. C’est lui qui nous sert d’interrupteur pour laisser passer ou non le courant. Pour l’instant, nous avons beaucoup parlĂ© des transistors "bipolaires". Ils sont sympas, pas chers, mais il y a un problĂšme ils ne sont pas vraiment faits pour faire de la commutation, mais plutĂŽt pour faire de l’amplification de courant. Le courant qu’il laisse passer est proportionnel au courant traversant sa base. Pour les petits montages comme celui des 7 segments ce n’est pas vraiment un problĂšme, car les courants sont faibles. Mais pour des montages avec un moteur, oĂč les courants sont bien plus Ă©levĂ©s, votre transistor bipolaire va commencer Ă  consommer. On retrouvera jusqu’à plusieurs volts de perdus entre son Ă©metteur et son collecteur, autant de volts qui ne profiteront pas Ă  notre moteur. Mais alors on fait comment pour pas perdre tout ça ? Eh bien c’est facile ! On change de transistor ! L’électronique de puissance a donnĂ© naissance Ă  d’autres transistors, bien plus optimaux pour les questions de fonctionnement Ă  fort courant et en rĂ©gime saturĂ©/bloquĂ©. Ce sont les transistors MOSFET appelĂ©s aussi "transistor Ă  effet de champ". Leur symbole est le suivant Symbole du transistor MOSFET canal N Il ressemble Ă©videmment Ă  un bipolaire, cela reste un transistor. Par contre il est fait pour faire de l’amplification de tension. Autrement dit, sa broche de commande que l’on appelle "Gate" doit recevoir une commande, une tension, donc plus besoin de rĂ©sistance entre Arduino et le transistor. Son fonctionnement est simple une diffĂ©rence de potentiel sur la gate et il commute laisse passer le courant entre D Drain et S Source sinon il bloque le courant. Facile non ? Un inconvĂ©nient cependant ils coĂ»tent plus chers que leurs homologues bipolaires de un Ă  plusieurs euros selon le modĂšle, le courant qu’il peut laisser passer et la tension qu’il peut bloquer. Mais en contrepartie, ils n’auront qu’une faible chute de tension lorsqu’ils laissent passer le courant pour le moteur, et ça ce n’est pas nĂ©gligeable. Il existe deux types de MOSFET, le canal N et le canal P. Ils font la mĂȘme chose, mais le comportement est inversĂ© quand un est passant l’autre est bloquant et vice versa. Voici un schĂ©ma d’exemple de branchement avec une rĂ©sistance de pull-down, comme ça si le signal n’est pas dĂ©fini sur la broche Arduino, le transistor sera par dĂ©faut bloquĂ© et donc le moteur ne tournera pas SchĂ©ma simple de branchement ProtĂ©geons l’ensemble la diode de roue libre Une diode, qu’est-ce que c’est ? Nous en avons dĂ©jĂ  parlĂ© Ă  vrai dire, il s’agissait des diodes Ă©lectroluminescentes LED mais le principe de fonctionnement reste le mĂȘme sans la lumiĂšre. Une diode, dont voici le symbole Symbole d’une diode 
est un composant Ă©lectronique qui ne laisse passer le courant que dans un sens cf. [ce chapitre]https// . Vos souvenirs sont-ils Ă  nouveau en place ? Alors, on continue ! Reprenons le schĂ©ma prĂ©cĂ©dent avec le transistor pilotĂ© par l’Arduino et qui commande Ă  son tour le moteur. Saturons le transistor en lui appliquant une tension sur sa base. Le moteur commence Ă  tourner puis parvient Ă  sa vitesse de rotation maximale. Il tourne, il tourne et là
 je dĂ©cide de couper l’alimentation du moteur en bloquant le transistor. Soit. Que va-t-il se passer ? Le moteur va continuer de tourner Ă  cause de son inertie ! TrĂšs bien. Et que cela va t-il engendrer ? Une tension aux bornes du moteur. En effet, je l’ai dit plus tĂŽt, un moteur est aussi un gĂ©nĂ©rateur Ă©lectrique car il est capable de convertir de l’énergie mĂ©canique en Ă©nergie Ă©lectrique mĂȘme si son rĂŽle principal est de faire l’inverse. Et cette tension est trĂšs dangereuse pour le transistor, d’autant plus qu’elle est trĂšs haute et peut atteindre plusieurs centaines de Volts phĂ©nomĂšne physique liĂ© aux bobines internes du moteur qui vont se charger. En fait, le moteur va gĂ©nĂ©rer une tension Ă  ses bornes et un courant, mais comme le transistor bloque la route au courant, cette tension ne peut pas rester la mĂȘme et est obligĂ©e d’augmenter pour conserver la relation de la loi d’Ohm. Le moteur arrive Ă  un phĂ©nomĂšne de charge. Il va, prĂ©cisĂ©ment, se charger en tension. Je ne m’étends pas plus sur le sujet, il y a bien d’autres informations plus complĂštes que vous pourrez trouver sur internet. La question comment faire pour que le moteur se dĂ©charge et n’atteigne pas des tensions de plusieurs centaines de Volts Ă  ses bornes ce qui forcerait alors le passage au travers du transistor et dĂ©truirait ce dernier ? La rĂ©ponse par l’utilisation d’une diode. Vous vous en doutiez, n’est-ce pas ? Il est assez simple de comprendre comment on va utiliser cette diode, je vous donne le schĂ©ma. Les explications le suivent SchĂ©ma d’utilisation de la diode Reprenons au moment oĂč le moteur tourne. Plus de courant ne circule dans le transistor et la seule raison pour laquelle le moteur continue de tourner est qu’il possĂšde une inertie mĂ©canique. Il gĂ©nĂšre donc cette fameuse tension qui est orientĂ©e vers l’entrĂ©e du transistor. Comme le transistor est bloquĂ©, le courant en sortie du moteur va donc aller traverser la diode pour revenir dans le moteur. C’est bien, car la tension induite celle qui est gĂ©nĂ©rĂ©e par le moteur restera proche de la tension d’alimentation du moteur et n’ira pas virevolter au voisinage des centaines de Volts. Mais ça ne s’arrĂȘte pas lĂ . Pour ceux qui l’auraient remarquĂ©, la tension induite par le moteur est opposĂ©e Ă  celle que fournit l’alimentation de ce dernier. Or, Ă©tant donnĂ© que maintenant on fait un bouclage de la tension induite sur son entrĂ©e vous me suivez toujours ?, eh bien cela alimente le moteur. Les deux tensions s’opposent et cela a pour effet de ralentir le moteur. La diode de roue libre, c’est comme ça qu’on l’appelle, sert donc Ă  deux choses d’une part elle protĂšge le transistor de la surtension induite par le moteur, d’autre part elle permet au moteur de "s’auto-freiner". Et on met quoi comme diode ? Excellente question, j’allais presque oublier ! La diode que nous mettrons sera une diode Schottky. Ne vous laissez pas impressionner par ce nom barbare qui signifie simplement que la diode est capable de basculer passer de l’état bloquant Ă  passant de maniĂšre trĂšs rapide. DĂšs lors qu’il y a une surtension engendrĂ©e par le moteur lorsque l’on le coupe de l’alimentation, la diode va l’absorber aussitĂŽt avant que le transistor ait le temps d’avoir des dommages. On pourra Ă©galement rajouter aux bornes de la diode un condensateur de dĂ©parasitage pour protĂ©ger le transistor et la diode contre les parasites. Au final, le schĂ©ma ressemble Ă  ça SchĂ©ma du montage complet du moteur CC Montage complet du moteur CC Sa valeur devra ĂȘtre comprise entre 1nF et 100nF environ. Le but Ă©tant de supprimer les petits parasites pics de tension. Petite illustration interactive ! Bon, nous allons pouvoir attaquer les choses sĂ©rieuses ! Piloter un moteur Les montages de cette partie sont importants Ă  connaĂźtre. Vous n’ĂȘtes pas obligĂ© de les mettre en Ɠuvre, mais si vous le voulez et en avez les moyens, vous le pouvez. Je dis ça car la partie suivante vous montrera l’existence de shields dĂ©diĂ©s aux moteurs Ă  courant continu, vous Ă©vitant ainsi quelques maux de tĂȘtes pour la rĂ©alisation des schĂ©mas de cette page. Faire varier la vitesse la PWM Maintenant que nous avons les bases fondamentales pour faire tourner notre moteur sans tout faire griller roll , nous allons pouvoir acquĂ©rir d’autres connaissances. À commencer par quelque chose de facile le rĂ©glage de la vitesse de rotation du moteur. Comme nous l’expliquions dans le premier morceau de ce chapitre, un moteur Ă  courant continu possĂšde une relation directe entre sa tension d’alimentation et sa vitesse de rotation. En effet, plus la tension Ă  ses bornes est Ă©levĂ©e et plus son axe tournera rapidement dans la limite de ses caractĂ©ristiques Ă©videmment. Cependant le microcontrĂŽleur d’Arduino n’est capable de produire que des tensions de 0 ou 5V. En revanche, il peut "simuler" des tensions variables comprises entre 0 et 5V. Encore un petit rappel de cours nĂ©cessaire sur la PWM que nous avons dĂ©jĂ  rencontrĂ©e ici pour vous rafraichir la mĂ©moire. Nous sommes en mesure de produire Ă  l’aide de notre microcontrĂŽleur un signal carrĂ© dont le rapport cyclique est variable. Et grĂące Ă  cela, nous obtenons une tension moyenne comprise entre 0 et 5V en sortie de la carte Arduino. Il faut juste bien penser Ă  utiliser les sorties adĂ©quates, Ă  savoir 3, 5, 6, 9, 10 ou 11 sur une duemilanove/UNO. Je rĂ©sume en utilisant la PWM, on va gĂ©nĂ©rer une tension par impulsions plus ou moins grandes. Ce signal va commander le transistor qui va Ă  son tour commander le moteur. Le moteur va donc ĂȘtre alimentĂ© par intermittences Ă  cause des impulsions de la PWM. Ce qui aura pour effet de modifier la vitesse de rotation du moteur. Mais, si le moteur est coupĂ© par intermittences, il va ĂȘtre en rotation, puis va s’arrĂȘter, puis va recommencer, etc. Ce sera pas beau et ça ne tournera pas moins vite. Je comprends pas trop ton histoire. Non, puisque le moteur garde une inertie de rotation et comme la PWM est un signal qui va trop vite pour que le moteur ait le temps de s’arrĂȘter puis de redĂ©marrer, on va ne voir qu’un moteur qui tourne Ă  une vitesse rĂ©duite. Finalement, nous allons donc pouvoir modifier la vitesse de rotation de notre moteur en modifiant le rapport cyclique de la PWM. Plus il est faible un Ă©tat BAS plus long qu’un Ă©tat HAUT, plus le moteur ira doucement. Inversement, plus le rapport cyclique sera Ă©levĂ© Ă©tat HAUT plus long que l’état BAS, plus le moteur ira vite. Tout cela couplĂ© Ă  un transistor pour faire passer de la puissance et utiliser la tension d’utilisation adaptĂ©e au moteur et nous pouvons faire tourner le moteur Ă  la vitesse que nous voulons. GĂ©nial non ? Pour l’instant je ne vous ferai pas de dĂ©mo vous pouvez facilement imaginer le rĂ©sultat, mais cela arrivera trĂšs prochainement lors de l’utilisation de l’Arduino dans la prochaine sous-partie. Le montage va ĂȘtre le mĂȘme que tout Ă  l’heure avec le "nouveau" transistor et sa rĂ©sistance de base SchĂ©ma du montage complet du moteur CC Montage complet du moteur CC Maintenant que le moteur tourne Ă  une vitesse rĂ©glable, il pourra ĂȘtre intĂ©ressant de le faire tourner aussi dans l’autre sens si jamais on veut faire une marche arriĂšre, par exemple, sur votre robot, voire mĂȘme d’ĂȘtre capable de freiner le moteur. C’est ce que nous allons tout de suite Ă©tudier dans le morceau suivant en parlant d’un composant trĂšs frĂ©quent dans le monde de la robotique le pont en H. Tourner dans les deux sens le pont en H Faire tourner un moteur c’est bien. Tourner Ă  la bonne vitesse c’est mieux. Aller dans les deux sens c’est l’idĂ©al. C’est donc ce que nous allons maintenant chercher Ă  faire ! DĂ©couverte du pont en H Tout d’abord une question trĂšs simple pourquoi le moteur tourne dans un seul sens ? RĂ©ponse Ă©vidente parce que le courant ne va que dans un seul sens ! Pour pouvoir aller vers l’avant ET vers l’arriĂšre il nous faut donc un dispositif qui serait capable de faire passer le courant dans le moteur dans un sens ou dans l’autre. Vous pouvez faire l’expĂ©rience en reprenant le premier montage de ce chapitre oĂč il n’y avait que le moteur connectĂ© sur une pile de 9V. Essayez d’inverser les deux bornes du moteur ça ne risque rien pour observer ce qu’il se passe le moteur change de sens de rotation. C’est dĂ» au champ magnĂ©tique créé par les bobines internes du moteur qui est alors opposĂ©. Reprenons notre dispositif de base avec un transistor que nous symboliserons ici par un interrupteur. Si ce dernier est activĂ© le moteur tourne, sinon le moteur est arrĂȘtĂ©. Jusque lĂ  rien de nouveau. Rajoutons un deuxiĂšme transistor "de l’autre cĂŽtĂ©" du moteur. Rien ne va changer, mais il va falloir commander les deux transistors pour faire tourner le moteur. Ce n’est pas bon. Essayons avec quatre transistors, soyons fou ! Le pont en H Eh bien, cela change tout ! Car Ă  prĂ©sent nous allons piloter le moteur dans les deux sens de rotation. Pour comprendre le fonctionnement de ce pont en H appelĂ© ainsi par sa forme, imaginons que je ferme les transistors 1 et 4 en laissant ouverts le 2 et le 3. Le courant passe de la gauche vers la droite. Fonctionnement dans le sens horaire Si en revanche je fais le contraire 2 et 3 fermĂ©s et 1 et 4 ouverts, le courant ira dans l’autre sens ! C’est gĂ©nial non ? Fonctionnement dans le sens anti-horaire Et ce n’est pas tout ! Allons plus loin avec le pont en H Comme vous l’aurez sĂ»rement remarquĂ©, les transistors fonctionnent deux par deux. En effet, si on en ferme juste un seul et laisse ouvert les trois autres le courant n’a nulle part oĂč aller et rien ne se passe, le moteur est en roue libre. Maintenant, que se passe-t-il lorsqu’on dĂ©cide de fermer 1 & 2 en laissant 3 et 4 ouverts ? Cette action va crĂ©er ce que l’on appelle un frein magnĂ©tique. Je vous ai expliquĂ© plus tĂŽt comment cela fonctionnait lorsque l’on mettait une diode de roue libre aux bornes du moteur. Le moteur se retrouve alors court-circuitĂ©. En tournant Ă  cause de son inertie, le courant gĂ©nĂ©rĂ© va revenir dans le moteur et va le freiner. Attention cependant, c’est diffĂ©rent d’un phĂ©nomĂšne de roue libre oĂč le moteur est libre de tourner. Freinage avec 1 & 2 Freinage avec 3 & 4 Ne fermez jamais 1 & 3 et/ou 2 & 4 ensembles, cela ferait un court-circuit de l’alimentation et vos transistors risqueraient de griller immĂ©diatement si l’alimentation est capable de fournir un courant plus fort que ce qu’ils ne peuvent admettre. Les protections nĂ©cessaires Les diodes de roue libre Comme nous l’avons vu plus haut, pour protĂ©ger un transistor des parasites ou lors du freinage Ă©lectronique du moteur, nous plaçons une diode. Dans le cas prĂ©sent, cette diode devra ĂȘtre en parallĂšle aux bornes du transistor regardez le schĂ©ma qui suit. Ici nous avons quatre transistors, nous utiliserons donc quatre diodes que nous placerons sur chaque transistor. Ainsi, le courant trouvera toujours un moyen de passer sans risquer de forcer le passage dans les transistors en les grillant. Comme vu prĂ©cĂ©demment, des diodes de type Shottky sont recommandĂ©es pour leurs caractĂ©ristiques de tension de seuil faible et commutation rapide. Pont en H avec ses diodes de protection Un peu de dĂ©couplage Lorsque nous utilisons le moteur avec une PWM, nous gĂ©nĂ©rons une frĂ©quence parasite. De plus, le moteur qui tourne gĂ©nĂšre lui mĂȘme des parasites. Pour ces deux raisons, il est souvent utile d’ajouter des condensateurs de filtrage aux bornes du moteur. Comme sur le montage suivant, on peut en placer un en parallĂšle des deux broches du moteur, et deux autres plus petits entre une broche et la carcasse du moteur. Un peu de dĂ©couplage Un peu de dĂ©couplage, schĂ©ma Ensuite, lorsque le moteur dĂ©marre il fera un appel de courant. Pour Ă©viter d’avoir Ă  faire transiter ce courant depuis la source de tension principale une batterie par exemple, il est de bon usage de mettre un gros condensateur polarisĂ© aux bornes de l’alimentation de puissance du pont en H. Ainsi, au moment du dĂ©part l’énergie sera en partie fournie par ce condensateur plutĂŽt qu’en totalitĂ© par la batterie ce qui Ă©vitera un Ă©chauffement abusif des conducteurs mais aussi une Ă©ventuelle baisse de la tension due Ă  l’appel de courant. Des solutions intĂ©grĂ©es L293, L298
 Afin d’éviter de vous torturer avec les branchements des transistors et leur logique de contrĂŽle, des composants "clĂ©s en main" ont Ă©tĂ© dĂ©veloppĂ©s et produits. Nous allons maintenant Ă©tudier deux d’entre eux que nous retrouvons dans quasiment tous les shields moteurs Arduino le L293D et son grand frĂšre, plus costaud, le L298. Le L293D Tout d’abord, voici un lien vers la datasheet du composant . Les premiĂšres donnĂ©es nous apprennent que ce composant est un "quadruple demi-pont en H". Autrement formulĂ©, c’est un double pont en H car oui, 4 fois un demi ça fait 2 !. Ce composant est fait pour fonctionner avec des tensions de Ă  36V et sera capable de dĂ©livrer 600 mA par canaux dans notre cas cela fera 1,2A par moteur puisque nous utiliserons les demi-ponts par paire pour tourner dans les deux sens. Un courant de pic peut ĂȘtre tolĂ©rĂ© allant jusqu’à 1,2A par canaux donc 2,4A dans notre cas. Enfin, ce composant existe en deux versions, le L293 et le L293D. La seule diffĂ©rence non nĂ©gligeable entre les deux est que le L293D intĂšgre dĂ©jĂ  les diodes en parallĂšle des transistors. Un souci de moins Ă  se prĂ©occuper ! En revanche, cela implique donc des concessions sur les caractĂ©ristiques le courant max passe Ă  1A par canaux et 2A pic pour la version sans les diodes. Le branchement de ce composant est assez simple page 2 de la datasheet, mais nous allons le voir ensemble maintenant. Ce composant a 16 broches et fonctionne selon un systĂšme de symĂ©trie assez simple. Le L293 De chaque cĂŽtĂ© les broches du milieu 4, 5, 12 et 13 servent Ă  relier la masse mais aussi Ă  dissiper la chaleur. On trouve les entrĂ©es d’activation des ponts enable sur les broches 1 et 9. Un Ă©tat HAUT sur ces broches et les ponts seront activĂ©s, les transistors pourront s’ouvrir ou se fermer, alors qu’un Ă©tat BAS dĂ©sactive les ponts, les transistors restent ouverts. Ensuite, on trouve les broches pour piloter les transistors. Comme un bon tableau vaut mieux qu’un long discours, voici les cas possibles et leurs actions Input 1 broche 2 et 10 Input 2 broche 7 et 15 Effet 0 1 Tourne dans le sens horaire 1 0 Tourne dans le sens anti-horaire 0 0 Frein 1 1 Frein Commande et impact sur le moteur Ainsi, en utilisant une PWM sur la broche d’activation des ponts on sera en mesure de faire varier la vitesse. Il ne nous reste plus qu’à brancher le moteur sur les sorties respectives 3 et 6 ou 11 et 14 selon le pont utilisĂ© pour le voir tourner. Et voilĂ  ! Vous savez Ă  peu prĂšs tout ce qu’il faut savoir pour l’instant sur ce composant. Attends attends attends, pourquoi il y a deux broches Vcc qui ont des noms diffĂ©rents, c’est louche ça ! Ah oui, c’est vrai et c’est important ! Le composant possĂšde deux sources d’alimentation. Une pour la partie "logique" contrĂŽle correct des transistors, VCC1 ; et l’autre pour la partie puissance utile pour alimenter les moteurs Ă  la bonne tension, VCC2. Bien que ces deux entrĂ©es respectent les mĂȘmes tensions Ă  36V, nous ne sommes pas obligĂ©s de mettre des tensions identiques. Par exemple, la tension pour la logique pourrait venir du +5V de la carte Arduino tandis que la partie puissance pourrait ĂȘtre fournie par une pile 9V par exemple n’oubliez pas de bien relier les masses entre elles pour avoir un rĂ©fĂ©rentiel commun. N’utilisez JAMAIS le +5V de la carte Arduino comme alimentation de puissance pour la logique c’est OK. Son rĂ©gulateur ne peut fournir que 250mA ce qui est faible. Si vous l’utilisez pour alimenter des moteurs vous risquez de le griller ! Comme je suis sympa je vous donne un exemple de branchement du composant avec un moteur et une carte Arduino j’ai pris le modĂšle L293D pour ne pas m’embĂȘter Ă  devoir mettre les diodes de protection sur le schĂ©ma roll SchĂ©ma d’utilisation du L293D Montage du L293D Vous noterez la prĂ©sence du gros condensateur polarisĂ© 100 ”F / 25V ou plus selon l’alimentation pour dĂ©coupler l’alimentation de puissance du L293D. Comme je n’utilise qu’un seul pont, j’ai reliĂ© Ă  la masse les entrĂ©es de celui qui est inutilisĂ© afin de ne pas avoir des entrĂ©es qui "grĂ©sillent" et fassent consommer le montage pour rien. Enfin, vous remarquez que j’utilise trois broches de l’Arduino, deux pour le sens 2 et 4 et une PWM pour la vitesse 3. Le L298 Étudions maintenant le grand frĂšre du L293 le L298 . Si je parle de grand frĂšre ce n’est pas innocent. En effet, son fonctionnement est trĂšs similaire Ă  celui du L293, mais il est capable de dĂ©biter des courants jusqu’à 2A nominal par pont et jusqu’à 3A pendant un bref instant. Il propose aussi une fonction pouvant ĂȘtre intĂ©ressante qui est la mesure du courant passant au travers du pont pour vĂ©rifier si votre moteur est "rendu en butĂ©e"1 par exemple. Que dire de plus ? On retrouve deux broches d’alimentation, une pour la logique et l’autre pour la puissance. Celle pour la logique peut aller de Ă  7V lĂ  encore on pourra utiliser celle de l’Arduino. L’entrĂ© puissance, en revanche, admet une tension comprise entre 5 et 46V. Pour un fonctionnement optimal, la documentation nous recommande de placer des condensateurs de 100nF sur chaque ligne d’alimentation. Et comme pour le L293, on pourra aussi placer un gros condensateur polarisĂ© de 100”F tension Ă  choisir selon l’alimentation sur la ligne d’alimentation de puissance. Comme le fonctionnement est le mĂȘme que celui du L293, je vais juste vous proposer une liste des broches utiles oui je suis fainĂ©ant !. le L298 Pour le premier pont Les sorties sont situĂ©es sur les broches 2 et 3. Les entrĂ©es pour le sens de rotation sont la 5 et 7 et la PWM enable ira sur la broche 6. Pour le second pont Les sorties sont situĂ©es sur les broches 13 et 14. Les entrĂ©es pour le sens de rotation sont la 10 et 12 et la PWM enable ira sur la broche 11. Pour les deux ponts La masse, qui est au milieu sur la broche 8. L’alimentation de la logique de commande le 5V sur la broche suivante, la 9. Et l’alimentation de la partie puissance sur la broche 4. Je ne mentionne pas les broches 1 et 15 qui sont celles servant Ă  mesurer le courant traversant les ponts. Je doute que vous vous en serviez dans un premier temps et si vous arrivez jusque lĂ  je n’ai aucun doute que vous arriverez Ă  les mettre en oeuvre indice il faudra utiliser une rĂ©sistance Le L298 n’existe pas avec les diodes de roue libre intĂ©grĂ©es. Prenez donc garde Ă  bien les rajouter dans votre montage sous peine de voir votre composant griller. Comme prĂ©cĂ©demment, voici un schĂ©ma d’illustration l’image reprĂ©sentant le L298 n’est pas exacte, mais le boitier multiwatt n’existe pas encore dans Fritzing donc j’ai dĂ» feinter SchĂ©ma du L298 avec un moteur et ses diodes Montage du L298 avec un moteur et ses diodes Et Arduino dans tout ça ? Bref rappel sur les PWM Si vous avez bien lu la partie prĂ©cĂ©dente, vous avez dĂ» apprendre que pour pouvoir modifier la vitesse de rotation du moteur il faut utiliser un signal PWM. Mais vous souvenez-vous comment on s’en sert avec Arduino ? Allez, zou, petite piqĂ»re de rappel ! Commençons par redire oĂč sont situĂ©es les broches utilisables avec la PWM. Elles sont au nombre de 6 et ont les numĂ©ros 3, 5, 6, 9, 10 et 11. Pour les utiliser, vous devrez les configurer en sortie dans le setup de votre programme const int brochePWM = 3; void setup { // configuration en sortie de la broche 3 pinModebrochePWM, OUTPUT; } Ensuite, vous pourrez agir sur le rapport cyclique du signal PWM le ratio entre temps Ă  l’état HAUT et temps Ă  l’état BAS en utilisant la fonction analogWritebroche, ratio. L’argument broche dĂ©signe
 la broche Ă  utiliser et l’argument ratio indique la portion de temps Ă  l’état haut du signal. /* le signal PWM est gĂ©nĂ©rĂ© sur la broche 3 de la carte Arduino avec un rapport cyclique de 50% Ă©tat HAUT Ă©gal en temps Ă  celui de l'Ă©tat BAS */ analogWritebrochePWM, 127; La fonction analogWrite Le rapport cyclique est dĂ©fini par un nombre allant de 0 Ă  255. Cela signifie qu’à 0, le signal de sortie sera nul et Ă  255, le signal de sortie sera Ă  l’état HAUT. Toutes les valeurs comprises entre ces deux extrĂȘmes donneront un rapport cyclique plus ou moins grand. Dans notre cas, le moteur tourne plus ou moins vite selon si le rapport cyclique est grand ou petit. Pour savoir quel rapport cyclique correspond avec quelle valeur, il faut faire une rĂšgle de trois Valeur argument Rapport cyclique % 0 0 127 50 255 100 Quelques exemples de rapport cyclique Le calcul donnant la valeur pour chaque portion est dĂ©fini par cette relation argument=x×100255argument = \frac{x \times 100}{255}argument=255x×100​ Le rĂ©sultat de ce calcul donne la valeur de l’argument pour le rapport cyclique recherchĂ©. x est la valeur du rapport cyclique que vous souhaitez donner au signal. Utiliser un shield moteur Comme nous l’avons vu prĂ©cĂ©demment, rĂ©aliser un pont en H demande quelques efforts surtout si vous dĂ©sirez tout faire vous mĂȘmes . Afin de rendre ces derniers plus accessibles aux personnes ayant moins de moyens techniques tout le monde ne dispose pas du matĂ©riel pour rĂ©aliser ses propres cartes Ă©lectroniques !, l’équipe Arduino a dĂ©veloppĂ© et mis en productions un shield une carte d’extension pour pouvoir utiliser facilement des moteurs. Cette extension possĂšde ainsi tout ce qu’il faut pour mettre en Ɠuvre rapidement un ou des moteurs. La seule contrepartie est que les broches Ă  utiliser sont imposĂ©es. Cependant, il existe une multitude de shields moteurs non officiels pouvant faire les mĂȘmes choses ou presque. L’avantage de ces derniers est indĂ©niablement leur prix souvent moins cher. En revanche, il n’est pas toujours facile de trouver leur documentation et le format de la carte ne se soucie pas forcĂ©ment du "standard" Arduino et n’est donc pas forcĂ©ment adaptable en "s’ajoutant par dessus" comme un shield officiel le ferait. Je vais donc maintenant vous prĂ©senter le shield officiel, son fonctionnement et son utilisation, puis ensuite un shield non-officiel achetĂ© pas cher sur le net que je possĂšde et avec lequel je ferai mes photos/vidĂ©os. Vous devriez alors avoir assez de connaissances pour utiliser n’importe quel shield non-officiel que vous pourrez trouver. Les deux shields prĂ©sentĂ©s ont un point commun ils utilisent tous les deux le L298 comme composant pour les ponts en H. Le shield officiel d’Arduino Tout d’abord, voici l’adresse de description de ce shield le shield moteur . Comme vous avez bien lu la partie prĂ©cĂ©dente Ă  propos du L298, vous connaissez dĂ©jĂ  la majeure partie des choses Ă  savoir. Parmi elles, vous savez que le L298 nĂ©cessite trois broches de "pilotage" par pont intĂ©grĂ© et envoie la puissance sur deux broches par moteur. Éventuellement nous disposons aussi des deux "sondes de courant" mais nous y reviendrons plus tard. Voici un petit synoptique de rĂ©sumĂ© que je vous ai concoctĂ© pour l’occasion Le shield moteur officiel en image Voici comment il fonctionne et les quelques prĂ©cautions d’utilisation. L’alimentation de puissance sur les borniers Ă  visser Ă  gauche est reliĂ©e Ă  l’Arduino et peut donc lui servir de source d’alimentation. Si vous voulez dĂ©dier cette alimentation Ă  la carte moteur, il faut donner un coup de cutter sur le strap marquĂ© Vin en dessous de la carte Les entrĂ©es/sorties du shield sont reliĂ©es Ă  l’Arduino de la maniĂšre suivante Fonction Broches mot. A Broches mot. B Direction 12 13 PWM 3 11 Frein 9 8 Mesure de courant A0 A1 EntrĂ©es/sorties du shield La mesure de courant se fait sur les broches A0 et A1. Si vous avez besoin de ces broches pour d’autre applications, vous pouvez lĂ  encore dĂ©sactiver la fonction en coupant le strap en dessous de la carte. Sinon, la mesure se fera simplement avec la fonction porte logique OU Exclusif, on peut dĂ©activer la fonction de "frein" tout en gardant celle du sens. GrĂące Ă  cela, on peut se limiter Ă  seulement deux broches pour commander chaque moteur celle du sens et celle de la vitesse. Voici comment ils ont fait Tout d’abord, regardons la table de vĂ©ritĂ© du OU EXCLUSIF. Cette derniĂšre s’interprĂšte comme suit "La sortie est Ă  1 si une des deux entrĂ©es uniquement est Ă  1". Sous forme de tableau on obtient ça EntrĂ©e A EntrĂ©e B Sortie 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 Le OU Exclusif XOR Maintenant rappelez-vous, les conditions de freinage Ă©taient justement reprĂ©sentĂ©es lorsque les deux entrĂ©es du pont Ă©taient au mĂȘme niveau. En couplant intelligemment le rĂ©sultat de cette porte logique et les entrĂ©es de pilotage, on peut dĂ©cider oui ou non d’avoir la fonction de frein. Afin de mieux comprendre, je vous invite Ă  consulter cet extrait du schĂ©ma technique du shield Astuce de pilotage du moteur GrĂące Ă  ce montage, vous pouvez choisir ou non d’avoir un mode de frein sur vos moteurs. Si vous prĂ©fĂ©rez avoir deux broches disponibles et ne pas avoir de frein juste une roue libre lorsque la PWM est Ă  0, alors il vous suffira une fois de plus de couper les straps en dessous de la carte. N’ayez pas peur d’avoir des regrets ! Si vous coupez un strap, vous pourrez toujours le remettre en ajoutant un petit point de soudure pour relier les deux pastilles prĂ©vues Ă  cet effet. Le mieux aurait Ă©tĂ© d’avoir la possibilitĂ© de mettre des cavaliers que l’on enlĂšve Ă  la main, mais bon, c’est comme ça. Vous savez maintenant tout Ă  propos de ce shield. Je vais maintenant vous en prĂ©senter un non-officiel et ensuite nous passerons Ă  un petit montage/code d’exemple pour finir ce chapitre. Mon shield non-officiel Maintenant que vous connaissez le fonctionnement global du shield officiel, vous allez pouvoir utiliser sans problĂšme la plupart des shields moteurs. Afin de ne pas faire de publicitĂ© pour un site ou un autre, je vais vous prĂ©senter mon shield qui vaut aussi bien qu’un autre mais pas forcĂ©ment mieux. Il n’y a aucun parti pris, j’ai achetĂ© ce dernier afin de profiter de tarif intĂ©ressant lors d’une commande avec d’autres composants. Si j’avais Ă©tĂ© uniquement Ă  la recherche d’un shield moteur, j’en aurais peut-ĂȘtre pris un autre qui sait ! Bref, assez de ma vie, passons Ă  l’étude du module ! Afin de bien commencer les choses, je vais d’abord vous montrer une photo d’identitĂ© de ce dernier. Ensuite je vous expliquerai oĂč sont les broches qui nous intĂ©ressent et ferai un parallĂšle avec le shield officiel. Les deux Ă©tant basĂ©s sur un L298 l’explication sera assez rapide car je n’ai pas envie de me rĂ©pĂ©ter. Je ferai nĂ©anmoins un petit apartĂ© sur les diffĂ©rences avantages et inconvĂ©nients entre les deux. Le shield moteur Ă©tudiĂ© Voici une petite liste des points importants À gauche en jaune les entrĂ©es de commande. EnA, In1, In2 pour le moteur A ; EnB, In3, In4 pour le moteur B. On trouve aussi une broche de masse et une sortie 5V sur laquelle je reviendrai. En bas en vert diffĂ©rents jumpers des cavaliers si vous prĂ©fĂ©rez pour activer des rĂ©sistances de pull-down force une entrĂ©e/sortie Ă  l’état bas et cĂąbler la mesure de courant de sortie des ponts À droite en bleu, les bornes pour brancher les moteurs A et B respectivement en haut et en bas et au milieu le bornier pour amener l’alimentation de puissance et une entrĂ©e ou sortie de 5V Au milieu on retrouve le L298 avec de chaque cĂŽtĂ© en haut et en bas les diodes de roue libre pour chaque moteur. Une petite prĂ©cision s’impose par rapport Ă  ce shield. La carte embarque un rĂ©gulateur 5V le petit bloc noir en haut Ă  gauche marquĂ© 78M05. Ce dernier peut ĂȘtre utilisĂ© ou non Activez-le avec le jumper vert juste Ă  cotĂ©. Si vous le laissez activĂ©, c’est lui qui fournira l’alimentation pour la logique du L298. Si vous le dĂ©sactivez, vous devrez fournir vous-mĂȘme le 5V pour la logique. Dans tous les cas, il vous faut relier les masses puissances et logiques entre Arduino et le shield afin d’avoir un rĂ©fĂ©rentiel commun. Si vous l’activez, alors vous obtiend

bouton rond que l on tourne du doigt