Ajouter notes/technologie/HX711- Amplificateur 24-bits pour cellule de charge - schema de cablage.md
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# Câblage type HX711 avec cellule de charge (pont de Wheatstone)
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[Voir un HX711 — câblage avec cellule de charge 4 fils et un Arduino](https://git.abonnel.fr/cedricAbonnel/notes-techniques/raw/branch/main/notes/technologie/HX711-%20Amplificateur%2024-bits%20pour%20cellule%20de%20charge%20-%20schema%20de%20cablage/charge-arduino-hx711.png)
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[Voir Pinout d'un HX711](https://git.abonnel.fr/cedricAbonnel/notes-techniques/raw/branch/main/notes/technologie/HX711-%20Amplificateur%2024-bits%20pour%20cellule%20de%20charge%20-%20schema%20de%20cablage/hx711-pinout.png)
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### Principe
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Une cellule de charge 4 fils est un pont de Wheatstone complet.
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Le HX711 alimente le pont et mesure la très faible tension différentielle produite lors de la déformation.
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## Correspondance des fils (standard le plus courant)
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| Cellule de charge | Fonction | HX711 |
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| Rouge | Excitation + (E+) | E+ |
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| Noir | Excitation - (E-) | E- |
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| Blanc | Signal - (S-) | A- |
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| Vert | Signal + (S+) | A+ |
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⚠️ Les couleurs peuvent varier selon le fabricant → toujours vérifier la fiche technique.
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## Connexion HX711 → microcontrôleur
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| HX711 | Rôle | MCU (exemple) |
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| VCC | Alimentation 3,3-5 V | 3V3 ou 5V |
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| GND | Masse | GND |
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| DT (DOUT) | Données | GPIO entrée |
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| SCK (PD_SCK) | Horloge | GPIO sortie |
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## Schéma fonctionnel simplifié
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Cellule de charge
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→ pont de Wheatstone alimenté par E+ / E-
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→ sortie différentielle S+ / S-
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→ amplification + conversion HX711
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→ données numériques vers microcontrôleur
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## Bonnes pratiques de câblage
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* Utiliser des fils courts et torsadés pour S+ / S-
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* Éloigner du bruit (alims à découpage, relais)
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* Plan de masse propre si PCB
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* Stabilisation mécanique de la cellule avant calibration
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* Effectuer une calibration logicielle (tare + facteur d'échelle)
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