Il est constitué de boutons poussoirs permettant à
l'utilisateur d'interagir avec le système. Un bouton poussoir est un
composant mécanique comportant deux positions:
-- Relâchée: équivalent à un circuit
ouvert; -- Appuyée: équivalent à un circuit
fermé.
Yanick ADEBIAYE, Mémoire de Master 24
2.3 Choix et dimensionnement des composants
Mais il existe aussi des boutons poussoir normalement
fermés au repos.
FIGURE 2.11 - Schéma électrique du clavier de
commande
Le bouton poussoir est disposé de sorte que lorsqu'il
est ouvert, la tension à ses bornes ne soit pas nulle. Par contre,
lorsqu'il est appuyé (circuit fermé) la tension à ses
bornes est nulle.
En effet, les systèmes électroniques sont
sujets à des perturbations générées par divers
éléments : lampe à proximité, doigt sur le circuit,
un téléphone portable, l'électricité
électrostatique etc... On appelle cela des contraintes de CEM
(Compatibilité Electromagnétique). Ces
phénomènes perturbent beaucoup les circuits
électroniques.
Pour contrer ces effets, on place en série avec le
bouton poussoir une résistance dite de pull-up, d'où la
présence de la résistance R. Cette résistance sert
à « tirer» (to pull en Anglais) le potentiel vers le haut (up)
afin d'avoir un signal clair sur la broche du bloc de commande. Ainsi, au
repos, le bloc de commande reçoit un état haut, et lorsque
l'utilisateur appuie sur le bouton poussoir une connexion est établie
avec la masse et le bloc de commande reçoit un état bas
correspondant à 0V.
Le condensateur C1 permet de filtrer les rebonds. En effet
lorsqu'on appuie sur le bouton, le signal ne passe pas immédiatement et
proprement de Vcc à 0V. En l'espace de quelques millisecondes, le signal
va prendre plusieurs valeurs entre Vcc et 0V avant de se stabiliser. Il se
passe le même phénomène lorsqu'on relâche le bouton
poussoir. Ce genre d'effet peut
2.3 Choix et dimensionnement des composants
créer des perturbations dans le système.
FIGURE 2.12 - Signal de rebond
Pour atténuer ce phénomène, nous allons
utiliser un condensateur en parallèle avec le bouton. Ce composant
servira ici "d'amortisseur" qui absorbera les rebonds. Le condensateur,
initialement chargé, va se décharger lors de l'appui sur le
bouton. S'il y a des rebonds, ils seront encaissés par le condensateur
durant cette décharge. Il se passera le phénomène inverse
(charge du condensateur) lors du relâchement du bouton.