Il s'agit donc d'un changement d'un type de signal électrique à un autre. Et je suis sérieux ici ! C'est le principe de base des convertisseurs V en F ! Il transforme un signal électrique, appelé puissance de tension utilisée par divers types de circuits de câbles, en fréquence. Cependant, un signal de fréquence est formulé qui nous donne la densité des événements au fil du temps. Il fonctionne en utilisant un concept appelé constante de temps résistance-capacité (RC).
Décomposons-le en détail. Comment ça marche : un condensateur est un dispositif qui stocke de petites quantités d'énergie électrique, de la même manière qu'une batterie, mais conçu pour des explosions rapides de puissance. L'énergie d'un signal de tension passe dans le condensateur à travers cette résistance et la charge se rassemble dans une plaque de plaques, se remplissant d'énergie qui est lentement libérée à nouveau. Cela provoque un changement de tension qui correspond au temps nécessaire au condensateur pour se charger et se décharger. Cette tension changeante peut être convertie en un signal de fréquence utile dont nous avons besoin en interfaçant avec le condensateur via deux circuits d'oscillation et en connectant un générateur de fréquence à une extrémité du circuit.
Aujourd'hui, les convertisseurs V vers F sont utilisés partout dans les appareils électroniques. Une application courante est la mesure de fréquence. Ils aident également les multimètres numériques à mesurer la rapidité avec laquelle un signal se produit dans un temps donné. Il est extrêmement important de garder cela à l'esprit lors de l'utilisation d'appareils électriques. Nous utilisons également ces convertisseurs pour envoyer les données de valeur. Les convertisseurs de défaut peuvent également être appelés convertisseurs V vers F qui transforment les signaux continus (généralement analogiques) en un ensemble de valeurs discrètes ou en sortie numérique. La transmission numérique permet également une communication plus efficace entre les appareils sur de longues distances.
Signaux… Nous aimons les modifier dans certains cas, afin d’obtenir le résultat final que nous souhaitons. Au cours de ce processus, si nous essayons d’extraire des informations particulières d’un signal, c’est un peu plus difficile et cela prend du temps. Les convertisseurs V à F sont plus faciles à réaliser car ils convertissent le signal de tension en signaux de fréquence. Travailler avec un signal de fréquence, de l’autre côté des choses, est beaucoup plus facile. C’est-à-dire que les signaux de fréquence sont plus faciles à filtrer, à amplifier et à mettre à l’échelle que les signaux de tension. C’est donc tout simplement comme avoir une carte qui montrera notre emplacement exact et tout ce que nous avons à faire ensuite !
Nous devons nous assurer que chaque fois que vous mesurez et enregistrez des signaux, la même chose se produit avec précision. Afin d'extraire des informations précises, nous devons être précis. Précision : les convertisseurs V en F sont très précis. La fréquence est contrôlée avec précision par le condensateur et la résistance d'un circuit. Cela les rend idéaux pour une utilisation dans les instruments chirurgicaux, où la précision est de la plus haute importance ; l'instrumentation scientifique qui dépend de mesures précises prises et toute pièce de machine dans une usine qui repose sur des lectures exactes (systèmes de rétroaction) pour fonctionner correctement.
Dans le monde d'aujourd'hui, les convertisseurs V vers F font de plus en plus partie de notre vie quotidienne avec les progrès de la technologie. Ils sont utilisés dans des méthodes nouvelles et uniques pour faire fonctionner les appareils électroniques mieux que jamais auparavant, le composant automobile le plus remarquable étant le cuivre. Un très bon exemple est le convertisseur V vers F qui permet aux panneaux solaires avec une tension de sortie continue à variation continue d'alimenter nos maisons avec une énergie CA propre normale, comme le simple courant secteur. Ils aident même les systèmes de maison intelligente à allumer les lumières et à régler la température de nos maisons, en convertissant les signaux de capteurs disparates en un langage de fréquence que le microcontrôleur peut ensuite décoder pour produire un résultat d'actionnement.