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2.6 Diode électroluminescente 
 
Les diodes électroluminescentes sont des composants à semi-conducteur, qui émettent de la lumière lorsqu’elles sont traversées par un 
courant. L’abréviation DEL signifie 
diode électroluminescente. L’activation des DEL est très simple et est également directement possible 
à partir de la sortie du circuit imprimé CMOS en raison de la faible puissance absorbée. La figure 7 montre une DEL avec le symbole 
employé sur les schémas des connexions. 
 
 
rt 
rouge 
 
Fig. 7 : 
Diode électroluminescente 
 
 
Comme il s’agit d’une semi-conducteur, il incombe de veiller au respect de la polarité lors du montage de la diode électroluminescente. 
Les deux raccords comportent respectivement un A (anode) ou un C (cathode). Différentes caractéristiques permettent de distinguer 
entre les raccords des DEL. Lorsque l’on tient une DEL neuve entre les mains, le câble de raccordement de la cathode est légèrement 
plus court que celui de l’anode (
C comme cathode ou court). Si ces raccords sont coupés à l’aide d’une pince coupante à la même 
longueur, il n’est plus possible de les distinguer. Une autre caractéristique est que le boîtier de la DEL comporte une face aplatie et une 
face ronde. La face aplatie correspond également à la cathode. Un bon moyen pour éviter toute confusion : 
C est inscrit sur le côté et 
correspond à la 
cathode. La dernière caractéristique est visible en tenant la DEL dans la lumière. Les raccords à l’intérieur de la DEL 
n’ont pas la même taille. Le plus grand raccord correspond à la cathode.  
 
Il interdit d’utiliser les DEL avec une résistance série, car le courant est alors limité par la DEL. La méthode de calcul pour la valeur de la 
résistance est décrite dans l’exemple 
Fil chaud. 
 
 
 
2.7 Transistor 
 
Il existe un très grand nombre de variantes de transistors, qui se distinguent par leur intensité maximale admissible, leur forme et leur 
fréquence de commutation. Avec ce kit d’apprentissage, nous employons un transistor NPN bipolaire du type BC547. Il s’agit d’un 
transistor différentiel, qui permet de commuter les courants dont l’intensité n’est pas trop élevée. Les raccords comportent les 
inscriptions Base (B), Émetteur (E) et Collecteur (C). 
 
 
BC547 
BC547 
 
Fig. 8 : Transistor 
 
 
Un transistor permet de faire circuler un courant collecteur plus élevé (I
C
) au moyen d’un faible courant de base (I
B
). Avec le transistor 
BC547, l’amplification du courant est comprise entre 200 et 450. Cela signifie qu’un courant de base de 1 mA permet de faire circuler un 
courant collecteur compris entre 200 et 450 mA. Le courant maximal ne doit cependant pas être supérieur à 100 mA, car le transistor 
risquerait sinon d’être détruit. Le courant circulant à travers le transistor doit donc être limité par des résistances ou par un 
consommateur. 
 
 
 
2.8 Circuits intégrés (CI) 
 
Le kit d’apprentissage est fourni avec deux circuits intégrés à technique CMOS, issus de la famille 40xx. Cette famille se compose de 
toutes les portes logiques et de différents compteurs ainsi que de nombreux CI (= circuits intégrés) avec des fonctions spéciales. Ces 
modules permettent de réaliser les circuits numériques les plus variés. Le grand avantage de cette famille est que la plage autorisée pour 
la tension d’alimentation est comprise entre 3 et 15 V, contrairement aux circuits intégrés TTL (famille 74xx), dont la plage autorisée 
s’élève généralement uniquement à +5 V. Les circuits intégrés fournis avec ce kit d’apprentissage peuvent donc également directement 
être alimentés par une pile 9 V, sans qu’un régulateur de tension supplémentaire ne doive être monté en amont.  
 
Lors de la livraison, les pattes des circuits intégrés sont souvent légèrement pliées vers l’extérieur. Le circuit intégré ne s’encastre donc 
pas parfaitement dans le quadrillage du tableau de connexions. Avant la première utilisation, il est donc recommandé de plier avec