Pour ceux qui n'auraient pas de connaissances en électronique, vous pouvez aller voir la conclusion mais je vais essayer d'être synthétique
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Comme lego ne fournit pas ses informations le seul moyen de les connaitre, c'est de démonter le récepteur.
Il se démonte assez facilement, juste 4 vis.
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Vous pouvez voir que c'est assez simple à l'interieur, la grosse diode noir sur la gauche sert à protéger le circuit en cas d'inversion des piles dans le boitier.
Vu le prix des composants, du boitier, et l'assemblage, il y en a pour environ 3 à 6 euros au total pour fabriquer ce module de chez Lego.
Je pourrais malheureusement pas vous proposer d'analyse électronique, car le circuit en charge de gérer le signal est couvert d'une goutte de résine (chip onboard) et je n'ai pas d'analyseur de spectre, ni d'oscilo pour vous montrer le signal, mais je vous renvoi vers ses deux vidéos pour vous donner un aperçu
https://www.youtube.com/watch?v=C9VuVq35Tzs
https://www.youtube.com/watch?v=pC0FbMyQP58
Voilà la pièce qui nous interesse, le controleur de gestion moteur , je vous laisse le datasheet
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... 1836M.html
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Il s'agit d'un pilote comprenant deux architectures en pont complet (en h) conçu pour faire varier progressivement la tension et le courant de sortie (les télécommandes à variateur de vitesse des trains de chez lego city), le tout dans un seul boitier, ou en "tout ou rien" (les télécommandes 8885 )
-Un seul canal est capable de gérer pour une tension de 9v un courant nominale d'environ 800 ma (utilisé par lego), ce qui nous fait 7,2w environ.
- ATTENTION il n'y a pas de système de sécurité qui coupe le courant en cas dépassement des valeurs limites, son système de coupure est THERMIQUE, c'est à dire que le boitier va se couper lorsque la température interne dépassera 125°c, lors d'une canicule, d'une surcharge ou d'un court circuit qui protège de la surchauffe le module.
Si vous utilisez maximum 1 moteur XL qui a une puissance d'environ 5w par canaux ça ne posera absolument pas de problème.
Mais pour un Moc si vous décidez d'en rajouter plus d'un par canaux, le courant d'appel au démarrage des moteurs qui est assez fort pourrait faire griller le module AVANT que la sécurité ai le temps de se déclencher.
Pour faire simple, ce dispositif de coupure est INDEPENDANT du circuit de puissance (les moteurs) regardez le schema.
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Si vraiment vous avez besoin de contrôler plusieurs moteurs en même temps vous devez connaitre la puissance de vos moteurs et le courant max lorsque le moteur est bloqué, voici un excellent site qui donne des valeurs assez précises pour chaque moteurs.
https://www.philohome.com/motors/motorcomp.htm
Pour conclure, ces récepteurs sont simples mais bien conçu quand il sont utilisés selon comment lego les a fait fabriquer, vous pouvez bien sur tenter de mettre deux moteurs si vous voulez, mais je ne le conseil pas, car le risque de casse du récepteur est bien réel.
voilà j'espère que ça vous a plu, si vous avez des questions n'hésitez pas, si parmi vous certains auraient des connaissances en électronique n'hésitez pas à citer les erreurs si il y en a.