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l' est une branche de la physique appliquée qui traite de "dispositifs à courants électriques faibles" dont le fonctionnement dépend de la circulation d'électrons. catégories : définitions : l' est une science appliquée, c'est aussi plusieurs arts de l'ingénierie. (source : depannage-ordinateurs ) l' est une branche de la physique appliquée qui traite de "dispositifs à courants électriques faibles" dont le fonctionnement dépend de la circulation d'électrons. l'adjectif «» sert à désigner aussi ce qui est en rapport avec l'électron. on date le plus souvent les débuts de l' à l'invention du tube en 1904. en raison du succès des appareils fonctionnant grâce à l' et de leur impact sur la vie courante, le grand public amalgame fréquemment avec cybernétique (science des automatismes), autant qu'avec informatique . définition l' est une science technique ou science de l'ingénieur, qui étudie et conçoit les structures effectuant des traitements de signaux électriques, c'est-à-dire de courants ou de tensions électriques, porteurs d'information ou d'énergie. dans cette définition la notion de l'information est reconnue dans le sens le plus large : elle sert à désigner toute grandeur (physique, telle la température , le son ou la vitesse , ou abstraite, telle une image, un code, ... ) qui peut évoluer en temps réel selon une loi inconnue à l'avance. comme l'ensemble des automatismes, les dispositifs s sont fréquemment conçus en deux parties : l'une, opérative, gère les signaux de puissance porteurs d'énergie (courants forts) ; l'autre, informationnelle, gère les signaux porteurs d'information (courants faibles). dans les dispositifs s classiques traitant l'information, celle-ci est codée par les tensions ou les courants électriques. les applications de l' peuvent être subdivisées selon la finalité de l'action qu'elles visent : le traitement de l'information à proprement parler ou la commande. les premières englobent les domaines comme l' informatique , les télécommunications, les mesures (prélèvement et stockage de l'information), etc. les applications de commande ont pour objet le contrôle du fonctionnement d'un dispositif naturel ou technogène. un contrôle implique le plus souvent une mesure du paramètre contrôlé, sa comparaison avec le modèle ou la valeur souhaitée et , en cas d'erreur, la génération d'une consigne de correction (principe de contre-réaction à la base de nombreux dispositifs s). ainsi, un contrôle peut être vu comme une succession d'opérations de traitement du signal : ceci renvoie à la définition générale donnée plus haut. historique depuis le début du 19 e siècle, au fur et à mesure des découvertes des possibilités de l'électricité, les composants et applications s ont vu le jour (quelquefois sans possibilité d'application immédiate ou de fabrication industrielle , ces découvertes ne seront utilisées que plus tard). la croissance de l' s'est faite par 2 apports simultanés : la réduction de la taille des composants élémentaires mis en œuvre (transistors et autre structures identiques) donnant la possibilité une intégration de plus en plus efficace, ce qui a énormément augmenté la puissance et le champ d'action des fonctions réalisées la sophistication progressive des méthodes et principes employés (traitement du signal, en premier lieu principalement analogique, puis numérique, ou alors sous forme de logiciel intégré dans les composants) les conséquences pratiques ont été surtout l'intégration de fonctions s de plus en plus complexes et performantes dans l'essentiel des domaines techniques (industriels, scientifiques, ... ) et des objets de la vie courante. le développement de l' a aussi permis celui de la science et des techniques de l' informatique , en donnant la possibilité la réalisation de calculateurs de plus en plus rapides et complexes (associés à des capacités de mémorisation croissantes), à des coûts compatibles d'une large diffusion. ce développement a en retour perfectionné les moyens disponibles pour le développement de l' elle-même (logiciels de simulation de circuits, méthode de traitement de signal particulièrement élaborées, ... ) les impacts de l' et de l' alimentation en électricité indispensable à son fonctionnement, sur la vie dans notre société moderne sont majeurs. les axes de développement actuels de l' sont liés à : la recherche de la poursuite d'une intégration croissante des composants ( loi de moore ), qui passe par la compréhension fine des mécanismes et phénomènes en œuvre au niveau de la physique moléculaire ou (développement de nanotechnologies ) la obligation pressentie de perfectionner les performances en termes de rendement (pour permettre une utilisation la plus efficace envisageable de l'énergie électrique indispensable ou contrôlée) voir aussi les composants s généralement. disciplines de l' l' est une famille de disciplines se distinguant suivant le type de signal traité, la famille d'application ou encore le niveau hiérarchique qu'occupe l'élément étudié dans le dispositif global. types de signaux introduction l' a pour objet le traitement par des composants matériels (avec quelquefois mise en œuvre de logiciel interne) de ce qui est nommé des signaux s . un signal est une grandeur qui est reconnue comme représentant de manière suffisamment satisfaisante une grandeur physique donnée et qui porte l'information à traiter. il s'agit généralement d'une tension électrique, d'un courant, mais ce peut être aussi un champ électrique ou magnétique. habituellement, les signaux sont classés en 3 grands types : signal analogique signal numérique signal de puissance suivant la manière dont on considère ce signal et l'usage qu'on souhaite en faire. il est habituel aussi de décomposer un signal en deux composantes : signal = signal utile + bruit le signal utile étant la partie du signal contenant l'information recherchée, le bruit [ 1 ] étant l'ensemble des perturbations modifiant cette partie utile. ce découpage est par conséquent arbitraire et lié à l'usage souhaité. signal analogique article détaillé : analogique . la discipline s'intéresse au traitement continu des signaux analogiques , c'est-à-dire ceux évoluant d'une façon continue dans le temps et reconnus comme tels (par opposition aux signaux discrétisés ou numérisés pour lesquels on ne prend en compte qu'un nombre fini d'états). ils peuvent par conséquent prendre des valeurs appartenant à un espace de valeurs continu (ou continu par intervalles). la majorité des dispositifs physiques le sont , car les grandeurs physiques évoluent le plus fréquemment d'une façon continue (par exemple, la température). le domaine de l'analogique est habituellement divisé en plusieurs sous-domaines : l'instrumentation les fréquences audio (en lien avec l'électroacoustique) les fréquences radio les hyperfréquences (encore nommées fréquences radar ou hautes fréquences ) la production et la propagation des ondes électromagnétiques la vidéo le traitement du signal analogique le codage du signal, ... ce dernier ne permet ni le stockage de l'information, ni d'effectuer des produits ou des divisions par des variables. c'est pourquoi le traitement numérique du signal remplace quelquefois les traitements analogiques, quoiqu'il occasionne un délai de traitement. signal numérique article détaillé : numérique . par opposition, l' numérique s'intéresse au traitement des signaux dont l'espace de valeurs est discret. ainsi le nombre de valeurs que peuvent prendre ces signaux est limité. celles-ci sont codées par des nombres binaires. dans le cas le plus simple, un signal numérique ne peut prendre que deux valeurs : 1 et 0. l' numérique est utilisée surtout dans les dispositifs contenant un microprocesseur ou un microcontrôleur. a titre d'exemple, un ordinateur est un appareil constitué en majeure partie par de l' numérique. à l'heure actuelle le traitement du signal numérique tend de plus en plus à remplacer le traitement du signal analogique, de façon à favoriser le développement des cir

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Domain Name: WIKELECTRO.COM
Domain ID: 1591495614_DOMAIN_COM-VRSN
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Registrar URL: http://tucowsdomains.com
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Creation Date: 2010-04-05T00:43:02Z
Registrar Registration Expiration Date: 2020-04-05T00:43:02Z
Registrar: TUCOWS, INC.
Registrar IANA ID: 69
Registrar Abuse Contact Email: domainabuse@tucows.com
Registrar Abuse Contact Phone: +1.4165350123
Reseller: NFrance Conseil
Domain Status: ok https://icann.org/epp#ok
Registry Registrant ID:
Registrant Name: Deborde DEBORDE
Registrant Organization: Zapman Softwares
Registrant Street: 25 rue Gabriel Peri
Registrant City: Charenton-le-Pont
Registrant State/Province:
Registrant Postal Code: 94220
Registrant Country: FR
Registrant Phone: +33.635489438
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax:
Registrant Fax Ext:
Registrant Email: luc.deborde@gmail.com
Registry Admin ID:
Admin Name: Luc DEBORDE
Admin Organization: Zapman Softwares
Admin Street: 25 rue Gabriel Peri
Admin City: Charenton-le-Pont
Admin State/Province:
Admin Postal Code: 94220
Admin Country: FR
Admin Phone: +33.635489438
Admin Phone Ext:
Admin Fax:
Admin Fax Ext:
Admin Email: luc.deborde@gmail.com
Registry Tech ID:
Tech Name: NFrance Conseil NFrance Conseil
Tech Organization: NFrance Conseil
Tech Street: 4 rue Kennedy
Tech City: Toulouse
Tech State/Province: FR
Tech Postal Code: 31000
Tech Country: FR
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Tech Phone Ext:
Tech Fax: +33.534455507
Tech Fax Ext:
Tech Email: technique@domaines.nfrance.com
Name Server: NS1.HEBERGEMENT-GRATUIT.COM
Name Server: NS2.HEBERGEMENT-GRATUIT.COM
Name Server: NS3.SLCONSEIL.COM
DNSSEC: unsigned
URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System: http://wdprs.internic.net/
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"For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp"

Registration Service Provider:
NFrance Conseil
http://www.nfrance.com
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