Arduino ! ⚠️ Ce Programmateur des Microcontrôleurs PIC est une ALTERNATIVE pour les Electroniciens
Автор: Ibrahim Eric
Загружено: 2026-01-12
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Comment piloter un moteur triphasé avec un microcontrôleur miniature ? 🚀 Dans ce tutoriel complet, je réponds à la commande d'une entreprise pour programmer un PIC 12F675 afin de gérer l'inversion de sens d'un moteur avec des cycles précis.
Nous allons voir ensemble tout le processus de création : de la rédaction du code sur MikroC à la simulation sur Proteus, jusqu'au test réel sur plaque d'essai (breadboard). Vous découvrirez comment gérer les temps de fonctionnement (30s) et les pauses de sécurité (10s) pour éviter d'endommager le moteur à cause de l'énergie cinétique.
Ce que vous allez apprendre :
Configuration et programmation d'un PIC 12F675 via un programmateur.
Utilisation d'un régulateur 7805 pour protéger votre microcontrôleur (Logique TTL 5V).
Importance des condensateurs de filtrage et de déparasitage (104).
Lecture d'un chronogramme et simulation logicielle avant passage au réel.
Câblage étape par étape sur plaque d'essai.
Chapitres de la vidéo
[00:00] : Présentation du projet : Commande moteur triphasé (inversion de sens).
[00:24] : Les composants nécessaires : PIC 12F675, régulateur 7805 et protection.
[00:55] : Pourquoi le 5V est vital ? Explication de la logique TTL.
[02:30] : Analyse du cahier des charges : Temps de cycle (30s / 10s pause).
[03:45] : Programmation du PIC : Utilisation du programmateur et logiciel.
[05:46] : Simulation sur Proteus : Vérification du programme et chronogramme.
[07:37] : Astuce : Programmer plusieurs microcontrôleurs à la suite.
[09:22] : Guide pratique : Comment utiliser une plaque à essai (Breadboard).
[10:30] : Identification des broches et détrompeur du PIC 12F675.
[11:48] : Installation des résistances et test des LED au multimètre.
[13:54] : Câblage de l'alimentation (Vcc et GND).
[15:21] : Montage du circuit de régulation (7805 + condensateurs).
[18:25] : Ajout d'une diode de protection contre l'inversion de polarité.
[19:25] : Test réel : Résolution de problème (batterie faible) et validation finale.
[21:00] : Conclusion et ressources pour apprendre MikroC et Proteus.
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