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Et c'est un montage sur lequel il peut y avoir 1 interrupteur, 2 interrupteurs, 3 interrupteurs, autant d'interrupteurs que l'on veut. Tous les interrupteurs sont câblés en parallèle, on peut en avoir une infinité. Tout de suite, on passe au schéma et on va regarder comment cela fonctionne. En terme de schéma, un télérupteur, c'est quelque chose qui va ressembler à un relais. C'est-à-dire que dans ce télérupteur, on va trouver un contact qui va s'ouvrir et se fermer, et lorsqu'il sera fermé, cela va allumer une lampe, et lorsqu'il sera ouvert, cela va éteindre les lampes. Ce contact est alimenté par une bobine, et cette bobine est alimentée par du 230 Volts. En gros, la différence entre un télérupteur et un relais, c'est que lorsque j'appuie sur le bouton poussoir, le contact va se coller, et lorsque je relache le bouton poussoir, le contact va rester collé. Le relais lui, reviendrait à l'état 0. Le télérupteur aura une fonction d'auto maintient de son contact. Cet appareil, il faut savoir qu'il est en général, il se trouve dans le compteur électrique.
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Maintenant que nous avons vu le schéma, il va y avoir un peu plus de gaines qui arrivent au tableau électrique, cela va être différent des cas précédents. Et procédons par élimination. Déjà, faisons la gaine qui va jusqu'à la lampe. On trouvera dedans 3 conducteurs, la terre, la phase, et le neutre. Pour moi, ici, cela sera un conducteur de couleur noir. Dans la réalité, ce n'est pas une gaine qui va à un interrupteur, c'est une gaine qui va directement au compteur électrique. Maintenant, il y a une autre gaine, celle qui alimente les boutons poussoirs. Et cette gaine va du tableau où se trouve le télérupteur jusqu'aux interrupteurs boutons poussoirs. Dans cette gaine on aura 2 conducteurs, une phase et un retour de phase. Maintenant regardons la gaine qui alimente l'autre bouton poussoir, on va faire des ponts entre un bouton poussoir et l'autre. En ayant fait cela, j'ai tiré mes fils électriques comme sur le schéma. Donc on a une gaine qui va du télérupteur et du tableau jusqu'à la lampe.
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merci à vous. Max78 Messages: 2303 Enregistré le: mer. 19 mars 2008 00:36 par Max78 » sam. 1 août 2009 09:46 Vous pouvez également voir s'il y a des fin de course sur vos volets roulants. Ainsi, vous prenez le contact NF du fin de course et vous le placez en série sur le fil d'alimentation de la bobine du contacteur. Comme cela, si vous avez votre volet fermé, vous appuyez sur le bouton ouverture, le fin de course haut n'est pas actionné, donc, vu que vous avez utilisé le contact NF il est passant donc votre bobine de contacteur est alimenté. Vous avez juste à câbler un parallèle de votre contact d'interrupteur un contact NO du contacteur pour faire l 'auto maintien. Une fois le volet ouvert, le fin de course s'actionne, il ouvre son contact, il stop l'alimentation de la bobine du contacteur, le moteur n'est plus alimenté. Il ne vous reste plus qu'à faire pareil avec un autre contacteur, le bouton fermeture et le contact fin de course bas et c'est plier Cordialement, Max Retourner vers « Réalisation d'installation bâtiment et tertiaire » Aller à Accueil du site Schémathèque Aide pour poster une image dans le forum Participer au fonctionnement du site...
Pour comprendre le schéma du bistable, imaginons que les deux transistors (T1 et T2) soient bloqués. T1 et T2 se comportent comme des interrupteurs ouverts. Aucun courant ne circule dans aucune branche du circuit. Cet état subsiste puisque rien ne vient déclencher la conduction de l'un ou l'autre des transistors. La sortie est donc à l'état bas (0V). Si on souhaite le niveau logique (binaire) complémentaire, on prendra le collecteur de T2 qui lui, affiche une tension haute (tension d'alimentation) par rapport à la masse. Le rôle de R3 et R4, entre base et émetteur, peut être négligé. Ces résistances servent juste à assurer un blocage fiable des transistors. Imaginons un appui sur BP1, même bref. Lorsque BP1 est appuyé, le transistor T2 est passant: sa base reçoit un courant qui traverse R1. R3 évite un déclenchement intempestif du transistor T2. Comme T2 est passant (saturé vu l'ordre de grandeur des courants de base et de collecteur), du courant circule dans R4 et R5, ainsi que dans la base de T1.