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cabrier
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10 juil. 2012 à 21:29
10 juil. 2012 à 21:29
Hello,
Un transistor n'est ni plus ni moins qu'un interrupteur.
L'interrupteur est ouvert ---> le courant passe : c'est un 1
L'interrupteur est fermé ----> le courant ne passe pas : c'est un 0
A+
Un transistor n'est ni plus ni moins qu'un interrupteur.
L'interrupteur est ouvert ---> le courant passe : c'est un 1
L'interrupteur est fermé ----> le courant ne passe pas : c'est un 0
A+
Merci infiniment à tous pour vos contributions. C'est beaucoup plus clair ainsi !
Le processeur est donc conçu pour lire de manière séquentielle les transistors, dont la séquence définit un chiffre ou une lettre.
La boîte noire qu'est un PC se décortique petit à petit, je vais pouvoir me mettre au C++ maintenant :-)
Merci encore.
Le processeur est donc conçu pour lire de manière séquentielle les transistors, dont la séquence définit un chiffre ou une lettre.
La boîte noire qu'est un PC se décortique petit à petit, je vais pouvoir me mettre au C++ maintenant :-)
Merci encore.
Merci cabrier pour ta réponse. Effectivement, le transistor se comporte comme un interrupteur, et donc il y a deux états possibles.
Mais justement, quel élément fait que lorsque le courant ne passeras pas, le PC lira 0 ; et s'il passe, le PC lira 1.
Càd comment se fait le passage de la valeur d'une intensité (d'un signal électrique en général) à une valeur 0 ou 1 ?
Mais justement, quel élément fait que lorsque le courant ne passeras pas, le PC lira 0 ; et s'il passe, le PC lira 1.
Càd comment se fait le passage de la valeur d'une intensité (d'un signal électrique en général) à une valeur 0 ou 1 ?
nicocorico
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14 juil. 2012 à 11:01
14 juil. 2012 à 11:01
Oui, c'est pas bête comme question! Mais en fait le passage d'un niveau électrique à une valeur 0 ou 1 ne se fait jamais, tout simplement! Lorsque le processeur lit une valeur en mémoire, il n'a pas d'autre moyen de retenir cette information que de la garder dans une autre mémoire! Mais puisqu'il peut faire interagir des valeurs en mémoire, il peut donc faire des calculs, donc exploiter cette information...
nicocorico
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14 juil. 2012 à 11:11
14 juil. 2012 à 11:11
Et puis pour que tu comprennes bien, le transistor n'est pas vraiment un simple interrupteur: En fait il fonctionne plutôt comme une vanne, c'est à dire que tu peux l'imaginer comme un robinet qu'on ouvre et ferme à volonté, mais ça induit aussi que pour qu'un liquide sorte, il faut que le robinet soit ouvert certes, mais aussi qu'un liquide y arrive! Autrement dit ça fait une porte logique "ET": pour qu'un liquide en sorte, il faut que le robinet soit ouvert ET qu'un liquide y parvienne...Pour avoir un liquide en sortie, il faut donc que deux conditions soient remplies, c'est ce qui permet de faire des calculs et des tests en tous genres.
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Utilisateur anonyme
14 juil. 2012 à 11:43
14 juil. 2012 à 11:43
Bonjour,
Je rejoins nicocorico, le transistor peut moduler le signal de sortie en fonction du signal d'entré tout en amplifiant la puissance disponible. C'est la base de l'amplificateur audio par exemple.
Pour avoir des niveaux 0 et 5v on travail en saturation, càd qu'on applique 5v sur la base et le collecteur du transistor on récupère 4,3v en sortie à l'émeteur (0,7v de perte entre collecteur et émeteur du fait des effets de diodes)
Mais si on travaille en modulation, en applicant 2v à la base et 5v au collecteur on récupère 1.3v à l'émeteur mais avec une puissance et donc un courant (en ampère) plus fort.
Pour ce qui est des niveaux logiques 1 et 0 c'est juste une convention.
Dans un système à circuit logique, tous les transistors des circuits intégrés travaillent en saturation et ne sortent que du 0v ou du 5v (avec les transistors intégrés en techno CMOS la perte est négligeable). Il a donc été décider que le 5v représenterait le 1 de l'information (présence d'un signal) et le 0v le 0 de l'information (absence de signal).
A noter qu'avec l'augmentation de l'intégration (de + en + de transistors dans les circuits) on a baisser ces tensions et maintenant on travail en 3,3v ce qui permet de réduire la puissance consommée et donc la température des circuits.
Je rejoins nicocorico, le transistor peut moduler le signal de sortie en fonction du signal d'entré tout en amplifiant la puissance disponible. C'est la base de l'amplificateur audio par exemple.
Pour avoir des niveaux 0 et 5v on travail en saturation, càd qu'on applique 5v sur la base et le collecteur du transistor on récupère 4,3v en sortie à l'émeteur (0,7v de perte entre collecteur et émeteur du fait des effets de diodes)
Mais si on travaille en modulation, en applicant 2v à la base et 5v au collecteur on récupère 1.3v à l'émeteur mais avec une puissance et donc un courant (en ampère) plus fort.
Pour ce qui est des niveaux logiques 1 et 0 c'est juste une convention.
Dans un système à circuit logique, tous les transistors des circuits intégrés travaillent en saturation et ne sortent que du 0v ou du 5v (avec les transistors intégrés en techno CMOS la perte est négligeable). Il a donc été décider que le 5v représenterait le 1 de l'information (présence d'un signal) et le 0v le 0 de l'information (absence de signal).
A noter qu'avec l'augmentation de l'intégration (de + en + de transistors dans les circuits) on a baisser ces tensions et maintenant on travail en 3,3v ce qui permet de réduire la puissance consommée et donc la température des circuits.
Ch93
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14 juil. 2012 à 11:49
14 juil. 2012 à 11:49
C'est étudier pour comme dirait quelqu'un de connu !
C'est le rôle du processeur et de ses "aides" d'interpréter les signaux qu'il reçoit à l'aide du système d'exploitation.
A l'allumage, le BIOS et les micro programmes intégrés aux divers composants savent interpréter les signaux électriques jusqu'à ce que l'OS prenne la main.
C'est le rôle du processeur et de ses "aides" d'interpréter les signaux qu'il reçoit à l'aide du système d'exploitation.
A l'allumage, le BIOS et les micro programmes intégrés aux divers composants savent interpréter les signaux électriques jusqu'à ce que l'OS prenne la main.