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Le point fixe choisi peut être un dispositif dédié aux vélos, mais il peut aussi s'agir d'une solide barrière par exemple. Quelles sont les autres possibilités en matière d'antivol? Si l'antivol connecté est pratique et performant, il existe bien d'autres solutions et accessoires en matière d'antivol de vélos. Il y a l'antivol en U ou l'antivol en chaine, qui sont deux solutions différentes et que l'on trouvera avec différents niveaux de solidité et de robustesse selon le modèle choisi. On trouve aussi bien entendu des alarmes qui permettront donc d'émettre un avertissement sonore en cas de tentative de vol. On peut même trouver des antivols de sacoche pour pouvoir tranquillement laisser son sac sur son porte-bagage. Les solutions sont donc nombreuses en ce qui concerne les antivols de vélo. Nous vous conseillons de choisir celle qui sera la mieux adaptée au niveau de risque rencontré avec par exemple une protection maximale si votre vélo est régulièrement garé en extérieur et sur de longues périodes.
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Anse ronde de 16 mm de diam. Hauteur de anse: 100mm. Systme ABUS X-Plus. 3 clés + Abus Code Card. 61, 00 € (-10, 00%) 54, 90 € Homologation: homologué Classe SRA Mini U bloque-disque 1010 Top Block, fabrication franaise. Anse et crosse en acier cémenté. Double fermeture. 2 clés + cble de rappel. Cadenas U SRA pour moto Nexus 104/120 Top Block (largeur 88mm), fabriqué en France. Serrure de qualité, anti-perage. Livré avec 2 clés. 79, 00 € (-10, 00%) 71, 10 € Homologations: homologué Classe SRA et NF/FFMC U moto Nexus 104/270 Top Block (largeur 88mm), fabrication 100% franaise. 81, 00 € (-10, 00%) 72, 90 € Homologations: homologué Classe SRA et homologué NF/FFMC U grande taille Nexus 104/310Y Top Block (largeur 88mm), fabriqué en France. 80, 00 € (-10, 00%) 72, 00 € Homologations: homologué Classe SRA et homologué NF/FFMC U moto Nexus 124 Top Block (largeur 108mm), fabrication 100% franaise. 2 tailles. 76, 00 € (-10, 00%) 68, 40 € Homologations: homologué Classe SRA U moto Silver 104 Top Block, fabriqué en France.
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3 tailles. 153, 10 € (-15, 00%) 130, 14 € Homologation: Homologué SRA Maillons de 14mm en acier cémenté. Longueur: 120cm Alarme puissante et dissuasive. Cble de rappel inclus. 122, 90 € (-10, 00%) 110, 61 € Homologations: homologué Classe SRA et NF/FFMC Chane Vector Chain 14mm Vector, acier cémenté haute résistance. Maillons de 14 mm résistants aux coupe-boulons. Cadenas ultra compact. Serrure disques multiples. 4 tailles: 100, 120, 150 ou 180cm. 115, 10 € (-10, 00%) 103, 59 € Homologations: homologué Classe SRA et NF/FFMC Chane antivol moto scooter Urban U8K 120, haut niveau de sécurité. Chane en acier spécial endurci de 15mm de diamtre. Cadenas haute sécurité. Serrure disques. Résiste au coupe-boulon, au sciage, perage etc. Longueur 120 cm 49, 00 € (-15, 00%) 41, 65 € Homologation: homologué Classe SRA Modle MINIMAX+ Vector, acier cémenté trs résistant. Probablement le bloque-disque SRA le plus vendu en France. 2 clés + cble de rappel + support. 78, 00 € (-15, 00%) 66, 30 € Homologation: homologué Classe SRA Modle avec alarme MINIMAX Alarm+ Vector, acier cémenté trs résistant.
La physique ne change pas, ouf! Je répond quand même au sujet initial après ce petit aparté. J'ai envie de dire que ta loi des mailles (question 2) est fausse. Mais tu n'as pas dessiné la flèche qui définit la tension, donc on ne peut pas être sûr à 100%. Pour t'aider à trouver par toi-même, essaie de répondre à cette question: est-ce que $E_1$ et $E_2$ sont dans le même sens quand on parcoure la maille dans un sens donné? Merci pour ta réponse, je pense avoir saisi le concept et les nuances. Mon prof nous a parlé de l'exemple du smartphone: lorsqu'on l'utilise en dehors du secteur, il est en mode générateur, la batterie fournie une puissance. Inversement lorsqu'il est sur le secteur. Pour t'aider à trouver par toi-même, essaie de répondre à cette question: est-ce que $E_1$ et $E_2$ sont dans le même sens quand on parcoure la maille dans un sens donné? Si je parcours la maille dans le sens de U_R, les tensions aux bornes des deux générateurs sont opposées: Oui, c'est vrai. Mais ça n'a pas grand chose à voir avec la convention générateur ou récepteur.
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La fameuse loi $u = R i$ est vraie en convention récepteur seulement. En convention générateur, elle devient $u = -R i$. Tu as dû voir normalement qu'aucun cours ne donne de lois sans un schéma dessiné à côté qui précise la convention. La manière la plus intéressante de comprendre les conventions à mes yeux est de s'intéresser à la puissance. Si on est en convention récepteur (courant et tension dessinés opposés), et qu'on calcule $P = u i$, alors il s'agit de la puissance consommée par le dipôle. Si on est en convention générateur (courant et tension dessinés dans le même sens), et qu'on calcule $P = u i$, il s'agit de la puissance produite. Là où ça devient intéressant, c'est qu'un dipôle qui consomme effectivement de la puissance aura en convention récepteur une puissance consommée positive. Et similairement, un dipôle qui génère effectivement de la puissance aura en convention générateur une puissance produite positive. Si on s'amuse à mélanger les conventions, on se retrouve avec des générateurs qui consomment (en convention récepteur) une puissance négative, ce qui signifie qu'ils produisent dans les faits de l'énergie.
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C'est la convention générateur [ 3]. Composants passifs [ modifier | modifier le code] Un composant est dit passif lorsqu'il ne permet pas d'augmenter la puissance d'un signal (dans certains cas, le composant réduit la puissance disponible en sortie, souvent par effet Joule): résistance, condensateur, bobine ainsi que tout assemblage de ces composants. De plus en plus apparaissent des composants qui sont des modules ou assemblages de composants actifs et passifs. On les compte alors soit dans les actifs soit comme des circuits électroniques. Classification par type d'intégration [ modifier | modifier le code] Un composant électronique discret est un composant ne réalisant qu'une fonction (résistance, condensateur…). Il s'oppose au circuit intégré ou au circuit hybride qui regroupent un certain nombre de fonctions actives ou passives dans un même boîtier. Le besoin de miniaturisation imposé par l'industrie de l'électronique et les progrès de l' industrie des semi-conducteurs engendrent progressivement la disparition de plus en plus des composants discrets.
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Les équations de ces composants sont les suivantes: Composant Equation Résistance Bobine Condensateur Nous verrons ces composants plus en détail dans les chapitres qui vont suivre. Relation avec la caractéristique U-I [ modifier | modifier le wikicode] Quadrants du graphique U-I. Attention: les abscisses et ordonnées sont inversées, avec le courant en ordonnées et la tension en abscisse! Le caractère passif ou actif d'un récepteur se voit sur sa caractéristique courant-tension. En effet, on peut subdiviser le graphique en quatre, en coupant au niveau des abscisses et ordonnées. Ces quarts représentent: soit une tension et une intensité positive (haut à droite); soit une tension et une intensité négative (bas à gauche); soit une tension positive et une intensité négative (haut à gauche); soit une tension négative et une intensité positive (bas à droite). Si on fait le produit, on s'aperçoit que deux quadrants correspondent à une puissance positive, et les deux autres à une puissance négative.
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De plus, le moteur s'échauffe et fournit de l'énergie à l'environnement par chaleur et par rayonnement. D'autre part, le moteur reçoit de l'énergie de la part du générateur. B) Définitions Un récepteur est un appareil qui convertit l'énergie électrique qu'il reçoit en un autre forme d'énergie. Un récepteur est dit passif si toute l'énergie qu'il reçoit est convertie en énergie thermique (conducteur ohmique par exemple). Un récepteur est dit actif s'il convertit une partie de l'énergie électrique qu'il reçoit en une autre forme d'énergie que l'énergie thermique. C) Energie électrique reçue Il est évident que l'énergie électrique reçue par un récepteur dépend de: La tension U AB existant entre ses bornes. L'intensité I du courant qui le traverse. La durée D t de son utilisation. avec W el: Energie reçue par le récepteur en joules (J). U AB: Tension électrique aux bornes du récepteur en volts (V). I: Intensité du courant traversant le récepteur en ampères (A). D t: durée d'utilisation du récepteur en secondes (s).
3. Adaptation de récepteurs identiques dans un circuit en série Dans un circuit en série, la tension délivrée par le générateur se répartit entre les différents récepteurs. La tension reçue par les récepteurs dépend donc de leur nombre. Si les récepteurs utilisés sont identiques, alors ils reçoivent la même tension: Si le circuit comporte deux récepteurs identiques, alors la tension reçue par chaque récepteur correspond à la moitié de la tension délivrée par le générateur. Si le circuit comporte trois récepteurs récepteur correspond au tiers de la tension délivrée par le générateur. Si le circuit comporte quatre récepteurs récepteur correspond au quart de la tension délivrée par le générateur etc. Exemple: Un circuit comporte un générateur de 12 V et 3 lampes identiques. La tension reçue par chaque lampe est de: = 4 V Pour que les lampes soient adaptées, elles doivent donc avoir une tension nominale de 4 V.