Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
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wiki:projet:cmi2022gra:gpea1 [2022/04/11 22:53] christine [Cours n°9 (29/03/22)] |
wiki:projet:cmi2022gra:gpea1 [2022/04/12 11:44] (Version actuelle) christine [Conclusion] |
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+ | La semaine suivante, nous sommes allées au fablab afin d' | ||
Sur le logiciel Arduino, en utilisant "le traceur série" | Sur le logiciel Arduino, en utilisant "le traceur série" | ||
Comme notre circuit a été construit de sorte d' | Comme notre circuit a été construit de sorte d' | ||
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Nous avons secoué notre sismographe 6 fois pour noter les amplitudes lors de vibrations. Nous obtenons différentes amplitudes, allant de 279 bits qui correspond à 2.55V, à 360 bits qui correspond à environ 3.30V.En faisant la moyenne nous obtenons environs 2.77V lorsque notre sismographe subit des vibrations, ce qui nous fait une variation de tension de 0.27V par rapport à la tension lorsque le sismographe est "au repos" | Nous avons secoué notre sismographe 6 fois pour noter les amplitudes lors de vibrations. Nous obtenons différentes amplitudes, allant de 279 bits qui correspond à 2.55V, à 360 bits qui correspond à environ 3.30V.En faisant la moyenne nous obtenons environs 2.77V lorsque notre sismographe subit des vibrations, ce qui nous fait une variation de tension de 0.27V par rapport à la tension lorsque le sismographe est "au repos" | ||
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+ | Voici une démonstration: | ||
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+ | ====== Conclusion ====== | ||
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+ | Finalement, nous pouvons conclure que notre sismographe fonctionne, les valeurs obtenues sont proportionnelles à l' | ||
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+ | Cependant notre projet présente plusieurs limites: | ||
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+ | - Tout d' | ||
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+ | -D' | ||
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+ | - Ensuite, le signal reçu subit également énormément de perturbations causées par le bruit ambiant ce qui nous empêche d’obtenir un signal précis des vibrations étudiées. | ||
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+ | Malgré, toutes ces limites il est tout de même possible d' | ||
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+ | Pour finir, malgré les difficultés rencontrées, | ||
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