Labo Élec

simulateur de laboratoire électrique

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Alcala Factory

À propos de Labo Élec

L'auteur

Labo Élec est conçu et développé par Alcala Factory, l'atelier de projets de Alcala-Web.be, le site de Raoul Alcala Ruiz : développement web, outils pédagogiques et petits projets ouverts. Ce simulateur en est un projet ; le site de l'auteur en présente d'autres.

Objectif pédagogique

Manipuler pour comprendre : monter un circuit comme au laboratoire, mesurer, se tromper sans risque, puis s'entraîner sur chaque partie d'un cours d'électricité générale (bases, loi d'Ohm, groupements, générateurs réels, Kirchhoff, mesure...). Trois modes : bac à sable, jeu par parcours, apprentissage noté.

Ce que le simulateur idéalise

  • Composants sans tolérance : une résistance de 220 Ω fait exactement 220 Ω.
  • Instruments parfaits par défaut (voltmètre 1 GΩ, ampèremètre 0,1 mΩ), réglables pour étudier l'erreur de mesure.
  • Régime continu établi sur la plaque : pas de transitoires ni d'alternatif simulés. Les chapitres condensateurs, induction, alternatif et RLC se travaillent par le calcul et les QCM.
  • Une lampe « grille » au-delà de 1,2 × sa tension nominale et redevient intacte dès que la tension baisse.

Sources pédagogiques

Le découpage en catégories et le format des problèmes guidés (inconnue, formule, unités, données, résultat) s'inspirent des cours d'électricité générale du niveau préparatoire au supérieur technique, dont le cours « Électricité préparatoire » de l'ISL (Liège). Aucun énoncé ni figure de ces cours n'est reproduit : tout le contenu est original, rédigé par Alcala Factory. Symboles selon la norme CEI 60617.

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Licence

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Liens

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Temps simulé00:00:00
Q = I·t-
W = P·t-

Plan de travail

Vue schématique CEI 60617

Comment ça marche ?

La plaque perforée : chaque gros trou est un point du circuit. On y enfonce une seule patte de composant (résistance, lampe...). Les 4 petits trous autour sont reliés à lui : c'est là que se piquent les chips et les câbles.

  1. Fais glisser un composant sur la plaque : il se clipse sur la grille. R le fait pivoter.
  2. Pour relier des gros trous voisins, clique sur Chip connecteur dans la palette (ou C) puis glisse sur la plaque : une ligne de chips se pose d'un coup. Les trous pontés deviennent un seul point du circuit.
  3. Pour les liaisons longues et pour l'alimentation (posée à côté de la plaque), tire un câble d'un gros trou à un autre (ou à une borne).
  4. Dès qu'une boucle est fermée, le circuit est résolu en temps réel (loi d'Ohm + Kirchhoff) et la vue schématique suit.
  5. Zoom à la molette (ou + / , pincement à deux doigts) ; glisse le fond pour te déplacer, 0 recadre la plaque. Les boutons + autour de la plaque lui ajoutent une ligne ou une colonne.

Suppr supprimer · R pivoter · C pinceau à chips · Échap annuler · molette zoom · glisser le fond pour se déplacer

Confirmer

Importer un montage

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