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ProopticV5 ne fonctionne quâavec Windows, par cotre, les mises Ă jour du logiciel sont automatiques. Si vous prenez the mode « achat », elle vous faudra au moins un COMPUTER
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Vay Tiá»n TráșŁ GĂłp 24 ThĂĄng. Devoir surveillĂ© 2H00 Ex1 relations de base Ex2 application numĂ©rique dâune formule Ex3 capteur linĂ©aire Ex4 circuit avec une source de tension Ex5 circuit avec deux sources de tension Ex6 pont diviseur de tension Ex7 caractĂ©ristique dâun signal en crĂ©neau valeur moyenne et efficace Ex8 signal fourni par un onduleur Ex9 spectre dâun signal en dBV Ex10 signal impulsion TD fibre optique Courbe dâattĂ©nuation linĂ©ique de la silice Utilisation des dB et dBm Bilan de puissance Budget optique QCM Composants optoĂ©lectroniques Fibre optique QCM Ă revoir pour lâĂ©valuation 11. Echantillonnage â 15 questions 12. Conversion analogique-numĂ©rique â 15 questions 13. Capteurs analogiques â 15 questions 14. Capteurs numĂ©riques â 15 questions 15. Mise en forme du signal â 10 questions 16. Ondes â 15 questions 21. Lecture de documentations techniques â 15 questions 22. Appareils de mesures â 10 questions LâĂ©valuation n°5 2H aura lieu le lundi 4 Mars de 8H00 Ă 10H00. Notions Exercice 1 Capteur de concentration de gaz caractĂ©ristique, Ă©chelle logarithmique, mise en forme. Exercice 2 CaractĂ©ristiques temporelles dâun signal en composante continue, composante alternative, valeur moyenne, valeur efficace, frĂ©quence. Exercice 3 Filtrage passe bande spectre dâun signal pĂ©riodique, action dâun filtre sur le spectre dâun signal, reprĂ©sentation de Bode. Exercice 4 oscillogramme et spectre de lâactivitĂ© cardiaque. Exercice 5 CAN et CNA. tension pleine Ă©chelle, quantum Exercice 6 Capteur I2C. Visualisation des trames, dĂ©codage LâĂ©valuation n°4 2H aura lieu le lundi 14 janvier de 8H00 Ă 10H00. Notions Exercice 1 Circuit avec deux alimentations.diviseur de tension, Millman, notions de potentiels. Exercice 2 CaractĂ©ristiques temporelles dâun signal en crĂ©neaucomposante continue, composante alternative, valeur moyenne, valeur efficace, frĂ©quence, pĂ©riode, rapport cyclique. Exercice 3 Gain et attĂ©nuation. Exercice 4 Oscillogrammes amplitude, frĂ©quence, dĂ©phasage. Exercice 5 Filtrage passe bas spectre dâun signal pĂ©riodique, action dâun filtre sur le spectre dâun signal, reprĂ©sentation de Bode, bande passante, ordre. Exercice 6 ChaĂźne de traitement numĂ©rique. PREMIERS MONTAGES Les montages sont rĂ©alisĂ©s Ă lâaide de capteurs et dâactionneurs les plus simples possibles bouton poussoir, potentiomĂštre, LED. Ils permettent de comprendre le fonctionnement de la carte et du langage Arduino. Par la suite, lâutilisation de capteurs et actionneurs plus complexes accĂ©lĂ©romĂštres, servomoteurs, ⊠suivra exactement le mĂȘme raisonnement. TD de prĂ©paration du DS de janvier Courant continu diviseur de tension, Millman, notions de potentiels. Signaux composante continue, composante alternative, valeur moyenne, valeur efficace, frĂ©quence, pĂ©riode, rapport cyclique. Gain et attĂ©nuation SinusoĂŻdal expression temporelle, amplitude, pulsation, dĂ©phasage. Spectres spectre dâun signal pĂ©riodique, action dâun filtre sur le spectre dâun signal. Filtrage analogique comportement physique du filtre, transmittance, reprĂ©sentation de Bode, bande passante, ordre. Un circuit simple est soumis Ă une tension sinusoĂŻdale uEt. Lâobjectif est de dĂ©terminer les caractĂ©ristiques de la tension uSt amplitude et phase Ă lâorigine pour diffĂ©rentes frĂ©quences du signal dâentrĂ©e. Etude thĂ©orique Ă lâaide dâun tableur. Simulation Ă lâaide du logiciel ISIS. RĂ©alisation du montage et mesures Ă lâoscilloscope. Notions abordĂ©es â GĂ©nĂ©rateur rĂ©el, caractĂ©ristique, courant de court-circuit. â Loi dâohm. â RĂ©sistances Ă©quivalentes. â Relation du diviseur de tension. TP montages Ă©lectroniques simples â RĂ©aliser un montage Ă©lectrique Ă partir dâun schĂ©ma. â VĂ©rifier par la mesure les diffĂ©rentes lois de lâĂ©lectricitĂ©. â GĂ©nĂ©rer un signal Ă lâaide du GBF. Evaluation n° 1 1H sujets et devoirs Ex1 RelevĂ© sur un graphe Ex2 UnitĂ©s de base Ex3 Relations de base Ex4 Multiple des unitĂ©s Ex5 HomogĂ©nĂ©itĂ© des formules Ex6 Application numĂ©rique dâune formule Ex7 Equation dâune droite Partie pratique Tache 1 Mesurage Tache 2 DĂ©tection et rĂ©solution dâune panne Tache 3 CĂąblage dâun Ă©lĂ©ment au voisinage Partie thĂ©orique QCM 50 questions ici Effets du courant Ă©lectrique traversant le corps humain. La rĂ©sistance du corps humain. ParamĂštres pour lâĂ©valuation des risques. Une batterie 12V prĂ©sente-t-elle des risques. Effet du courant alternatif sur les personnes. Les diffĂ©rents cas de contact. Domaines de tension. Conduite Ă tenir en cas dâaccident. Protection des personnes. DĂ©finitions masse et terre. NĂ©cessitĂ© de la liaison Ă la terre. DiffĂ©rents rĂ©gimes de neutre. RĂ©gime TT. Le disjoncteur diffĂ©rentiel. TD protection des personnes. QCM 1Ăšre annĂ©e 100 questions 1. UnitĂ©s 2. Formules 3. Lecture de graphes 4. Electronique 5. Signal 6. Spectre 7. Niveaux dB 8. Signal sinusoĂŻdal 9. Filtrage analogique 10. Echantillonnage 11. Conversion analogique-numĂ©rique 12. Capteurs analogiques 13. Capteurs numĂ©riques 14. Appareils de mesures 15. Mise en forme du signal 16. Ondes 17. CĂąbles 18. Composants optoĂ©lectroniques 19. Fibres optiques 20. Lecture de documentations techniques Exercices du DS bilan Partie 1 CaractĂ©ristiques dâun signal. Spectre. Filtrage. Diagramme de bode. Partie2 CaractĂ©ristique dâun capteur Partie 3 Capteur numĂ©rique. RĂ©solution. Trames. Partie 4 Traitement dâun Ă©lectrocardiogramme. Echantillonnage. Shannon. Spectre. Partie 5 Paire torsadĂ©e. ImpĂ©dance caractĂ©ristique. AttĂ©nuation. Vitesse de propagation. Partie 6 Choix dâun filtre. RĂ©ponse indicielle et diagramme de Bode. SystĂšmes passe bas dâordre 2 RĂ©ponse indicielle et diagramme de Bode. Organisation Evaluation individuelle de TP 7 Ă©tudiants passent lâĂ©valuation de TP. Les 7 autres Ă©tudiants font un QCM-60 questions. Notions Ă revoir Utilisation des appareils de mesures oscilloscope, multimĂštre, bitscope. Utilisation de la carte microcontrĂŽleur. Etude des sorties PWM. Mise en Ćuvre dâun capteur numĂ©rique. Capteur de tempĂ©rature â DĂ©clenchement dâun dispositif. Organisation Evaluation individuelle de TP Mercredi 21 Mars 2018. 7 Ă©tudiants passent lâĂ©valuation de TP. Les 7 autres Ă©tudiants font un QCM. Notions Ă revoir Utilisation des appareils de mesures oscilloscope, multimĂštre, bitscope. Utilisation de la carte microcontrĂŽleur. RĂ©alisation dâun montage simple. Etude des sorties PWM. Etude des entrĂ©es analogiques. Mise en Ćuvre dâun capteur de tempĂ©rature analogique. Mise en Ćuvre dâun capteur de tempĂ©rature numĂ©rique. Capteur de tempĂ©rature â DĂ©clenchement dâun dispositif. 1. RĂ©vision capture de trames Ă lâoscilloscope utilisation du trigger 2. Utilisation dâun servomoteur Le servomoteur est contrĂŽlĂ© par un signal PWM de frĂ©quence 50Hz de la maniĂšre suivante Impulsion de durĂ©e 1ms position 0° Impulsion de durĂ©e 1,5ms position mĂ©diane 90°. Impulsion de durĂ©e 2ms position 180°. Exercice 1 Extrait BTS Installation de panneaux photovoltaĂŻques avec dispositif suiveur de soleil SUN TRACKING module capteur â quelques Ă©lĂ©ments sur le dispositif chargĂ© de dĂ©terminer lâazimut. Exercice 2 CaractĂ©ristiques temporelles dâun signal PWM pĂ©riode, frĂ©quence, amplitude , amplitude crĂȘte Ă crĂȘte, rapport cyclique, valeur moyenne, valeur efficace. Exercice 3 Filtrage analogique du signal spectre du signal dâentrĂ©e, lecture du diagramme de Bode, frĂ©quence de coupure, bande passante, attĂ©nuation en dB/dĂ©cade, ordre du filtre, calcul des amplitudes des harmoniques de sortie. Exercice 4 ElĂ©ments dâune chaĂźne de traitement numĂ©rique filtre antirepliement, Ă©chantillonneur-bloqueur, CAN, calculateur, CNA, filtre de lissage. Exercice 5 Choix dâune carte dâacquisition dâaprĂšs un cahier des charges condition de Shannon, tension pleine Ă©chelle, quantum. Exercice 6 Capteur 4 / 20 mA sensibilitĂ©, Ă©quation de la caractĂ©ristique, intensitĂ© I fournie. Exercice 7 Capteur I2C niveau de tension, dĂ©bit, dĂ©codage de trames. OBJECTIFS 1. Etude du CAN de la carte tension pleine Ă©chelle, rĂ©solution, quantum. 2. Mesure de la durĂ©e de la conversion analogique â numĂ©rique. 3. Modification de la tension pleine Ă©chelle VPE. 4. Mesure de la rĂ©sistance dâentrĂ©e dâune broche. Notions abordĂ©es capteur Etendue de mesure, sensibilitĂ©, Ă©quation de la caractĂ©ristique. CAN quantum, rĂ©solution. Modification de la tension de rĂ©fĂ©rence du CAN, rĂ©solution. Amplification du signal, rĂ©solution. Amplificateur de diffĂ©rence, rĂ©solution. Comparateur 1 seuil. comparateur 2 seuils. Spectre dâun signal. Filtrage analogique. Notion de filtrage numĂ©rique. Equation de rĂ©currence. SchĂ©ma bloc. sujet TD 1. Relever les oscillogrammes et les spectres de signaux pĂ©riodiques Ă lâaide de lâoscilloscope numĂ©rique et du logiciel dâacquisition. 2. Relever les spectres de signaux sonores Ă lâaide du logiciel ISIS. Exemple dâapplication dâanalyse spectrale Lâapplication Shazam » est capable dâidentifier en 10 secondes un morceau de musique parmi 8 millions de morceaux en analysant certaines frĂ©quences contenues dans le signal ! Notions abordĂ©es UnitĂ©s et ordre de grandeurs. Exemple dâerreurs rencontrĂ©es. UnitĂ©s de base. Relations de base. Multiple des unitĂ©s. HomogĂ©nĂ©itĂ© des formules. Application numĂ©rique dâune formule. UnitĂ©s usuelles ne faisant pas partie du systĂšme SI. ProblĂšme du kilo octet. Equation dâune droite. QCM dâautoĂ©valuation RĂ©visions 1Ăšre annĂ©e 1. UnitĂ©s â 15 questions 2. Formules â 15 questions 3. Lecture de graphes â 15 questions 4. Electronique â 20 questions 5. Signal â 15 questions 6. Spectre â 15 questions 7. Niveaux dB â 10 questions 8. Signal sinusoĂŻdal â 15 questions 9. Filtrage analogique â 30 questions 10. Echantillonnage â 15 questions 11. Conversion analogique-numĂ©rique â 15 questions 12. Capteurs analogiques â 15 questions 13. Capteurs numĂ©riques â 15 questions 14. Appareils de mesures â 10 questions 15. Mise en forme du signal â 10 questions 16. Ondes â 15 questions 17. CĂąbles â 15 questions 18. Composants optoĂ©lectroniques â 10 questions 19. Fibres optiques â 15 questions 21. Lecture de documentations techniques â 15 questions Un circuit simple est soumis Ă une tension sinusoĂŻdale uE t. Lâobjectif est de dĂ©terminer les caractĂ©ristiques de la tension uSt. amplitude et phase Ă lâorigine pour diffĂ©rentes frĂ©quences du signal dâentrĂ©e. â Dans un premier temps, on rĂ©alisera lâĂ©tude thĂ©orique du circuit. â On effectuera ensuite une simulation du circuit avec le logiciel ISIS. â Enfin, on rĂ©alisera le montage et les mesures grĂące Ă lâoscilloscope et au logiciel CLEOVIEW. Savoirs-faire Ă©valuĂ©s pour le TP individuel Utilisation des appareils de mesures GBF, oscilloscope, multimĂštre. Utilisation de la carte et du logiciel dâacquisition. Acquisition de signaux et de spectres. RĂ©alisation dâun montage simple. Utilisation dâun logiciel de simulation.
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1- DĂ©finition Un rĂ©seau informatique est un ensemble de machines interconnectĂ©es par des supports de transmissions cĂąbles UTP, fibre optique ou ondes radios dans le but dâoffrir des services aux utilisateurs. 2- Classification Nous pouvons les classer selon leur taille LAN Local Area Network ou rĂ©seau local C'est un rĂ©seau privĂ© qui se limite qu'Ă une entreprise ou Ă une administration, avec une zone de couverture maximale d'un kilomĂštre. MAN Metropolitan Area Network ou rĂ©seau mĂ©tropolitain Capable de couvrir un campus et mĂȘme une ville. Il a une zone de couverture d'environ 10 km. WAN Wide Area Network ou rĂ©seau Ă©tendu Il peut couvrir un pays ou mĂȘme le monde internet par exemple. Nous ne pouvons pas parler de rĂ©seau sans parler de support de transmission Un support de transmission est une espĂšce de route sur laquelle transite le trafic d'un rĂ©seau. Comme nous l'avons Ă©numĂ©rĂ© ci haut, il peut ĂȘtre un cĂąble UTP qui transporte un trafic limitĂ©, une fibre optique transportant des dĂ©bits trĂšs Ă©levĂ©s de donnĂ©es et des ondes radio instables face aux obstacles naturelles. 3- CaractĂ©ristiques Un support de transmission est caractĂ©risĂ© par Le type de signal vĂ©hiculĂ© C'est la reprĂ©sentation de l'information dans le dit support de transmission... le courant Ă©lectrique pour les supports mĂ©talliques cĂąbles UTP, la lumiĂšre pour la fibre optique et les ondes Ă©lectromagnĂ©tiques pour les ondes radios. l'attĂ©nuation C'est la perte du signal sur une distance donnĂ©e. 20 db/km pour les rĂ©seaux cĂąblĂ©s et 0,15 db/km pour la fibre optique. D'oĂč la est le support le plus stable. db dĂ©cibel. DĂ©bit maximal QuantitĂ© d'informations par unitĂ© de temps en seconde. SensibilitĂ© aux perturbations Ă©lectromagnĂ©tiques. Le coĂ»t la fibre optiques est le support le plus cher ! Voici une explication en image des types de supports de transmissions du 21Ăš siĂšcle Les cĂąbles UTP La fibre optique Les ondes radios Quelques prĂ©cisions Ceci n'est qu'un survol des rĂ©seaux informatiques. Nous entrerons en dĂ©tails dĂšs la prochaine scĂ©ance, mais je tiens Ă prĂ©ciser que nous travaillerons sous l'environnement Linux et avec le logiciel de simulation GNS3. A la prochaine!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cacti, Icinga, LibreNMS, Pandora FMS, Prometheus, WireShark et Zabbix sont des logiciels gratuits qui monitorent les performances, affichent des courbes dâactivitĂ© et envoient des alertes. La surveillance de la santĂ© du rĂ©seau est lâune des tĂąches essentielles de la maintenance des infrastructures. La bonne nouvelle est quâil existe pour cette tĂąche des logiciels gratuits qui sont aussi performants que leurs Ă©quivalents payants. Ils permettent de monitorer tous les aspects de votre infrastructure, de recevoir des alertes pour tout problĂšme, voire de prĂ©dire les Ă©volutions de trafic. Ces outils sâintĂšgrent gĂ©nĂ©ralement Ă toute technologie ou tout systĂšme en place, et sont disponibles sous plusieurs formats, ce qui les rend trĂšs faciles Ă dĂ©ployer en production. 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Il est probable que vous ayez besoin dâune assistance supplĂ©mentaire ou de faire appel Ă une sociĂ©tĂ© de service spĂ©cialisĂ©e pour intĂ©grer un outil Open source dans le flux de production de votre entreprise. Les outils les plus rĂ©pandus sont les suivants Cacti Cacti exploite les fonctions dâinterrogation et de collecte de relevĂ©s des Ă©quipements rĂ©seaux. Il remonte des informations sur les rĂ©seaux de toutes tailles via RRDTool, un systĂšme Open source qui reprĂ©sente les mĂ©triques sous forme de graphiques. Il permet de visualiser la santĂ© et les performances du rĂ©seau sur des tableaux de bord trĂšs faciles Ă comprendre et qui peuvent ĂȘtre personnalisĂ©s. Icinga Lâoutil de surveillance Icinga mesure la disponibilitĂ© et les performances au travers dâune interface web. Il est configurable pour sâadapter Ă tout Ă©quipement et dispose de modules pour Ă©tendre la surveillance Ă un cluster VMware vSphere, Ă des applications ou Ă lâaccĂšs des certificats de sĂ©curitĂ©. On trouve aussi des outils de modĂ©lisation des processus mĂ©tier. LibreNMS LibreNMS exploite divers protocoles rĂ©seau pour surveiller les Ă©quipements, quelle que soit la taille du rĂ©seau. Il rĂ©cupĂšre, gĂšre et reprĂ©sente graphiquement les donnĂ©es collectĂ©es. Lâoutil comprend des alertes paramĂ©trables qui peuvent sâintĂ©grer Ă dâautres systĂšmes dâalerte par e-mail ou par SMS. Il sâaccompagne aussi dâapplications de surveillance Ă distance pour iOS et Android. Pandora FMS Pandora FMS dispose de capacitĂ©s de surveillance complĂštes. Il peut monitorer la santĂ© et les performances de nâimporte quel systĂšme sur le rĂ©seau, dont les serveurs physiques ou virtuels. Il dispose dâagents pour relever les temps de latence, la tempĂ©rature dâune machine et la disponibilitĂ© dâun service. Il dispose de connecteurs pour sâintĂ©grer Ă la plupart des applications de monitoring graphiques Open source comme aux sondes matĂ©rielles. Prometheus Prometheus utilise de simples pings en SNMP pour collecter des informations sur les Ă©quipements. Son moteur PromQL se sert de ces mĂ©triques pour analyser les performances du rĂ©seau, fournir une grande variĂ©tĂ© dâinformations et dĂ©clencher des alertes personnalisables. Wireshark Wireshark est un outil de surveillance Open source parmi les plus Ă©prouvĂ©s et les plus rĂ©pandus. Il fonctionne sur plusieurs OS, dont Windows, Linux, macOS, Solaris, FreeBSD et NetBSD. Lâoutil capture les flux en direct et permet de les analyser ensuite. Il prend en charge les principaux protocoles de chiffrement, afin de pouvoir comprendre les flux malgrĂ© les dispositifs de sĂ©curitĂ© en place. Zabbix La suite de surveillance Zabbix surveille le rĂ©seau et rend compte de sa santĂ© comme de ses performances. Elle dĂ©tecte les problĂšmes au niveau des Ă©quipements et des connexions. 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Qu'est-ce que un Optique Ă Taroudant ? Science qui a pour objet l'Ă©tude de la lumiĂšre et de la vision. L'opticien est un auxiliaire de santĂ©, ce domaine demande une grande polyvalence paramĂ©dical, sens esthĂ©tique, vente, montage, il nĂ©cessite une bonne capacitĂ© dâĂ©coute et une bonne habiletĂ© pour crĂ©er des lunettes, souvent sur mesure. Pourquoi aller voir un Optique Ă Taroudant ? La mission d'un OptomĂ©triste opticien lunetier consiste Ă amĂ©liorer, maintenir, restaurer, et protĂ©ger la vision de l'amĂ©trope notamment Ă travers la fourniture d'un Ă©quipement optique, travail respecte les mesures et directives prise lors de la commande. Son mĂ©tier comporte un aspect technique les verres sont ajustĂ©s et montĂ©s dans l'atelier de la boutique.
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