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@@ -113,6 +113,23 @@ circuit selon la méthode de la droite de charge sur la courbe I-V de la DEL en question (voir fiche technique des composants disponible sur le site Web).} +En analysant les sous-circuit des diodes $D_2$ (jaune) et $D_3$ (bleue) avec la méthode de Thévenin Norton, +on remarque que chaque circuit est capable d'opérer à une tension maximale et avec un courant maximal +respectifs. En comparants les contraintes de chacun des circuits à la spécification des leur diode +associée par la méthode de charge, il est alors possible de déterminer le courrant et la tension +parcourant les DEL. $D_2$ opère à un courrant de \SI{10}{\milli\ampere} avec une tension de \SI{1.8}{\V} +alors que $D_3$ opèver + +\begin{figure}[H] + \centering + \todo{cite the tableaux} + \begin{tabular}{cc} + \subcaptionbox{Diode $D_2$\label{subfig:yellow}}{\includegraphics[width=.40\textwidth]{media/yellow.png}} + \subcaptionbox{Diode $D_3$\label{subfig:blue}}{\includegraphics[width=.40\textwidth]{media/blue.png}} & + \end{tabular} + \caption{Intesection des droites de charge des diodes} +\end{figure} + \section{Analyse du circuit simplifié de l'additionneur} @@ -284,15 +301,6 @@ \todo{Write this bullshit\ldots} -\begin{figure}[H] - \centering - \begin{tabular}{cc} - \subcaptionbox{Diode bleu\label{subfig:blue}}{\includegraphics[width=.40\textwidth]{media/blue.png}} & - \subcaptionbox{Diode jaune\label{subfig:yellow}}{\includegraphics[width=.40\textwidth]{media/yellow.png}} - \end{tabular} - \caption{Intesection des droites de charge des diodes} -\end{figure} - % \begin{figure}[H] % \centering % \begin{circuitikz} |