Chapitre e5 electronique numerique 1 echantillonage d x27 un signal analogique

Chapitre E Electronique numérique Cours Chapitre E Electronique numérique Echantillonage d ? un signal analogique Principe de la conversion analogie-numérique CAN La plupart des signaux physiques sont analogiques ils sont des fonctions continues du temps Il peut être utile de les numériser Le signal numérique acquis est alors une fonction discrète du temps C ? est le rôle de la carte d ? acquisition réalisant une conversion analogique-numérique CAN A l ? inverse il est possible de convertir un signal numérique en signal analogique CNA Numériser un signal peut présenter plusieurs intérêts ?? Les signaux numériques sont moins sensibles au bruit électronique ?? Un signal numérique nécessite une plus faible puissance d ? émission ?? Le traitement numérique est plus simple à mettre en ?uvre sur un signal numérisé pas besoin de modi ?er un montage expérimental en changeant les valeurs des composants un simple changement d ? algorithme su ?t Echantilloner un signal analogique consiste à prendre des valeurs données à des instants discrets régulièrement espacés d ? une période T T est la période d ? échantillonage T est la fréquence d ? échantillonage Exemples un signal audio numérique mp est généralement échantilloné à H Les oscilloscopes numériques de la salle de TP ont une fréquence d ? échantillonage réglable PSI lycée de l ? Essouriau CChapitre E Electronique numérique Cours Phénomène de repliement spectral Expérience collective mouvement apparent d ? un segment tournant expérience Proposer un protocole permettant de déterminer la fréquence de rotation du disque à l ? aide d ? un stroboscope Reporter sur la ?gure ci-dessous les observations réalisées a Fe F Figure apparente b Fe F u a t s Figure apparente c Fe F d Fe F e Fe F t s Figure apparente t s Figure apparente t s Figure apparente t s PSI lycée de l ? Essouriau CChapitre E Electronique numérique Cours Un même signal numérique pour plusieurs signaux analogiques di ?érents expérience Avec le GBF générer un signal sinuso? dal de fréquence H strictement positif ajuster pour cela l ? o ?set et l ? amplitude Le visualiser sur l ? oscilloscope Ouvrir le logiciel Arduino puis le programme C AN dans Program ?les Arduino Téleverser le pro- gramme dans la carte Arduino puis dans le menu outil cliquer sur Traceur série Est alors a ?ché en temps réel le signal de l ? entrée analogique A avec une période d ? échantillonage de ms Demander au professeur la carte Arduino correspondant à votre numéro de poste Visualiser en temps réel le signal résultant de l ? acquisition numérique du signal de fréquence H ATTENTION l ? une des pattes GND de la carte Arduino doit impérativement être reliée à la masse du GBF Augmenter la fréquence du signal analogique jusqu ? à H et relever plusieurs valeurs de fréquences telles que les signaux numérisés correspondent à une même fréquence apparente que celle du signal de fréquence Hz Interpréter cette observation à l ? aide du schéma ci-dessous

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