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Pour l'obtenir on augmente l'intensité du courant d'alimentation. ..... la came et
son guidage ;; L'imbrication et les formes non optimisées des leviers L1 et L2. ...
de la came, au travers d'un réducteur mécanique, est un moteur à courant
continu.

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BTS - CONCEPTION et INDUSTRIALISATION en MICROTECHNIQUES SESSION 2005 Epreuve E4 : CONCEPTION PRÉLIMINAIRE
Durée : 4 heures
Coefficient : 2
Lecteur « d.d.s. : Digital Data Storage »
AUCUN DOCUMENT AUTORISE
Moyens de calcul autorises
Calculatrice de poches y compris les calculatrices programmables,
alphanumériques ou à écran graphique à condition que leur fonctionnement
soit autonome et qu'il ne soit pas fait usage d'imprimante (conformément à
la circulaire 99-186 du 16 novembre 1999).
Le sujet comporte 3 dossiers de couleurs différentes :
- Dossier Technique (DT1/10 à
DT10/10) ............................jaune
- Dossier Travail Demandé (TD 1/8 à
TD8/8)........................vert
- Dossier Documents Réponses (DR1/3 à
DR3/3)......................blanc Les candidats rédigeront les réponses aux questions posées
sur les « documents réponses » prévus à cet effet ou sur feuille de copie. Tous les documents réponses même vierges sont à remettre en fin d'épreuve. BTS - CONCEPTION et INDUSTRIALISATION en MICROTECHNIQUES SESSION 2005 Epreuve E4 : CONCEPTION PRÉLIMINAIRE
Durée : 4 heures
Coefficient : 2
Lecteur « d.d.s. : Digital Data Storage »
Dossier technique
Lecteur « d.d.s. : Digital Data Storage »
DOSSIER TECHNIQUE 1. LE PRODUIT : 1 presentation du produit : Sur tout serveur, il est essentiel de sauvegarder régulièrement les
données. Il est également important de proposer aux postes clients un
système de sauvegarde soit individuel, soit partagé. Les lecteurs DDS
(Digital Data Storage), évolution des lecteurs DAT (Digital Audio Tape),
sont conçus pour sauvegarder de manière fiable de gros volumes de données
en un minimum de temps. Ils permettent de prendre une "photographie"
instantanée d'un système et de la conserver en vue de la restituer
rapidement en cas d'incident.
La sauvegarde s'effectue sur une bande magnétique contenue dans une
cassette de petite taille (72x53x10). 2 spécifications du produit :
|Type de lecteur : |Interne | |
|Type de stockage : |Lecteur de bandes magnétiques | |
|Capacité de stockage standard : |12 Go | |
|Type de stockage amovible : |DAT | |
|Largeur : |102 mm | |
|Hauteur : |41 mm | |
|Profondeur : |158 mm | |
|Type d'interface : |SCSI | |
|Taux de transfert : |2 Mo/s | |
|Capacité en mode compressé : |24 Go | Le cahier des charges fonctionnelles, l'étude de produits proches
(magnétoscopes) et de produits similaires (autres lecteurs DAT et DDS de la
marque ou concurrents), la réalisations de maquettes physiques conduisent
aux choix suivants pour la fonction « chargement de la bande ».
Durée et phases de chargement de la bande :
Phase 1 : avancer la cassette ;
Phase 2 : engager les doigts dans la cassette (voir diagramme fonctionnel
suivant) ;
Phase 3 : tendre la bande sur la tête de lecture - écriture. 3 ANALYSE FONCTIONNELLE : Le diagramme (type "FAST") ci-après résume les orientations conceptuelles
retenues pour la fonction « chargement de la bande ».
[pic] 4 MAQUETTE : Le dispositif du mouvement des doigts (phase 3) est complexe et une
maquette physique élaborée a été créée pour en vérifier la validité.
Elle a permis de procéder à la mesure de l'évolution en fonction du temps
de la valeur de l'action du levier sur la tirette (voir dossier travail
demandé TD 5/8). Résultats des mesures :
Hypothèses retenues pour le calcul : La valeur de l'action présente un "pic" pendant une fraction de seconde.
Pour le calcul de la puissance on fait l'hypothèse défavorable que l'action
garde sa valeur maximale constante pendant une durée de 0,5 seconde.
Action du levier sur la tirette : [pic] = 3,5 N
Déplacement de la tirette : e = 8 mm
L'action du levier sur la tirette et le déplacement de la tirette sont de
même direction.
La durée de cette partie du mouvement est : T = 0,5 s. Répercutions sur le pilotage du moteur : Le début de la phase 3 nécessite un couple moteur beaucoup plus important.
Pour l'obtenir on augmente l'intensité du courant d'alimentation. Pour
préserver la durée de vie du moteur, on le fait travailler à puissance
quasi constante en l'alimentant à une tension moyenne moindre (par
modulation de largeur d'impulsion MLI).
Ceci fait que la phase 3 se décompose en deux temps comme suit : |Phase du mouvement : |3a |3b |
|Durée : |2 s |1,2 s |
|Pilotage moteur : |M.L.I. |Normal (vitesse rapide) |
|Fréquences : |N3a |N3b |
Les phases de mouvements 1 et 2 sont pilotées en vitesse normale (rapide)
et N1 = N2 = N3 b. En première approche, pour chaque phase, la vitesse est supposée constante.
1. LES COMPOSANTS :
1. pRESENTATION ET Données techniques relatives au capteur à réflexion
SHARP GP2L20L :
DOCUMENT RESSOURCE électronique n°1
L'ensemble Capteur GP2L20L + Prisme forme un capteur optique à fourche
(le prisme [voir fig. a/.] étant monté « d'origine » dans chaque
cassette !). Le capteur est fixé dans le mécanisme du DDS immédiatement en
regard du prisme (voir fig. b/.).
fig. a/.
fig. b/. D'un point de vue électrique, on peut modéliser le circuit électronique de
la façon suivante (le principe de détection des différentes zones étant
également schématisé) : [pic]fig. c DOCUMENT RESSOURCE électronique n°2 |SYMBOLE |PARAMETRE |VALEUR |
|Diode LED |
|VF |Tension directe |VF = 1,3V |
|Taux de transfert en courant |
| | | |
|Les | | |
|constructeurs |[pic] | |
|précisent | | |
|généralement le | | |
|rapport (ou | | |
|taux) de | | |
|transfert en | | |
|courant =IC/IF | | |
|sous la forme | |(IC) |
|d'une | |à déterminer |
|caractéristique | |graphiquement|
|graphique (voir | |en fonction |
|ci-contre). Elle| |du courant |
|permet de | |(IF) |
|connaître la | |spécifié ! |
|valeur du | | |
|courant | | |
|disponible en | | |
|sortie (IC) en | | |
|fonction du | | |
|courant (IF) | | |
|traversant la | | |
|LED. Dans le cas| | |
|présent, elle | | |
|intègre la | | |
|présence du | | |
|prisme guide | | |
|d'onde placé | | |
|conformément à | | |
|la figure c/. | | |
|Phototransistor |
| |