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corrigé bac 2011 STI épreuve ESTI



  1. #1
    yop25

    corrigé bac 2011 STI épreuve ESTI


    ------

    Bonjour,
    je suis en Terminale STI génie électronique, donc je suis en période de bac.
    Hier, vendredi 17 juin, j'ai donc passé l'épreuve d'étude des systèmes techniques industriels (ESTI).
    Avez-vous un corrigé de cette épreuve pour que je puisse me faire une idée de ce que j'ai réalisé ?

    Merci d'avance

    -----

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  3. #2
    leprosylv

    Re : corrigé bac 2011 STI épreuve ESTI

    Je cherche aussi ! Si tu trouve dis moi !

    Que a tu mis en programmation in situ ? J'ai jamais vu ça en cours !

  4. #3
    yop25

    Re : corrigé bac 2011 STI épreuve ESTI

    OK, je te dirais, fais de même

    Pour la programmation in situ, je suis rassuré, je suis pas le seul a ne pas avoir vu en cours... Donc j'ai juste mis pour remplir la question : c'est une programmation via ordinateur, par langage assembleur...

  5. #4
    TiTo50

    Re : corrigé bac 2011 STI épreuve ESTI

    La correction n'est manifestement pas encore sorti ...

    C'était quoi ce sujet d'électro ou l'on n'a même pas eu à faire un pont diviseur ?
    Perso j'ai foiré la partie E

    Par contre je ne sais pas vous, mais j'ai bien réussi la partie méca, chose qui ne m'était jamais arrivé

  6. #5
    yop25

    Re : corrigé bac 2011 STI épreuve ESTI

    Effectivement, aucun calcul n'a du être effectué, a part calculer un courant.

    Concernant la partie méca, oui moi aussi d'habitude je ne réussi pas toujours alors que là tout nickel

    Il y a un pseudo corrigé sur un site mais fait par un élève probablement donc je ne suis pas sur des résultats...

  7. A voir en vidéo sur Futura
  8. #6
    TiTo50

    Re : corrigé bac 2011 STI épreuve ESTI

    Passe toujours, on pourra en discuter des différentes réponse, ça peut être intéressant.

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  10. #7
    yop25

    Re : corrigé bac 2011 STI épreuve ESTI

    Partie A

    Q01) Sécurité, ergonomie, rendement optimum
    Q02) 94,1%
    Q03) écologique, stockage, rendement
    Q04) le fonctionnement du poêle est arrêté


    Partie B

    Q05) R12 utile quand BP1 est ouvert. R12 est donc une résistance de pull-down.
    Q06) CR1


    Partie C

    Q07) CR1
    Q08) CR1
    Q09) CR1
    Q10) U1 permet la conversion série/parallèle
    Q11) CR2
    Q12) CR1
    Q13) Iled = (Voh – Vf) / R7
    Q14) Iled = (4,9 – 2,1) / 340 = 8 mA et 8 mA < Imax (30 mA)
    Q15) CR2
    Q16) CR2


    Partie D

    Q17) Allumage manqué du feu
    Q18) CR3
    Q19) CR3


    Partie E

    Q20) Mémoire volatile perds les données une fois qu’il n’est plus alimenté (tension)
    Q21) Mémoire volatile type statique et dynamique
    Q22) SRAM taille 2 ko
    Q23) Variables
    Q24) Electrically-erasable programmable read-only memory (mémoire effaçable …)
    Q25) 512 paramètres
    Q26) Appareils photo, mémoire interne de smartphones …
    Q27) 14 340 instructions
    Q28) 4 000 000 d’instructions par seconde
    Q29) programmation in situ consiste à programmer la mémoire présent sur la carte directement sans l’enlever. Généralement un circuit est présent pour cela sur le système. Cela laisse la possibilité de programmer quand on veut sans enlever la mémoire de sa place
    Q30) l’atmega32 dispose de différents types d’entrées qui nous permet la programmation in situ


    Partie F

    Q31) CR4
    Q32) CR4
    Q33) 1,04 ms la durée d’une trame


    Partie G

    Q34) S = 50 uV/°C
    Q35) CR4
    Q36) Condensateur agissant comme filtre passe bas
    Q37) Amplificateur non inverseur
    Q38) Vf_amp = (R35 + R31) / R35 x Vfumees
    Q39) CR4
    Q40) CR4


    Partie H

    Q41) Un optocoupleur permet de détecter un obstacle. Il est utilisé dans plein de domaine (vitesse, captage d’obstacles, fréquence, roue codeuse). Dans notre cas une fois le secteur coupé la diode n’émettent plus de lumière, le phototransistor passe à l’état bloqué ce qui permet d’avoir tout le temps un niveau logique haut.
    Q42) CR5
    Q43) Valim > 0V mais la vrai valeur fallait faire un calcul long, je pense que 0V sera considéré comme bon. Il faut un minimum de courant dans la led pour que le transistor soit saturé. Je dirais au moins il fallait vers les 5V donc Valim > 5V comme la diode zener fait 5,6 V d’ailleurs.
    Q44) ID = IR75
    ID = (Vdz – Vd) / R75 = (5,6 – 1,25) / 4 300 = 1,01 mA
    Q45) IC = IR76
    IC = (Vcc – Vcesat) / R76 = (5 – 0,1) / 22 000 = 0,22 mA
    Q46) S = CTR x ID / IC
    S = 0,3 x 1,01 / 0,22 = 1,38
    Comme S (1,38) > 1 Alors le transistor est bien saturé
    Q47) Tdétect = 20 ms
    Q48) Tparam = 10 x 8,5 ms = 85 ms
    Q49) Tdétect + Tparam < Talim_off

  11. #8
    TiTo50

    Re : corrigé bac 2011 STI épreuve ESTI

    C'est bien ce que je pensais, j'ai foiré la partie E ^^

    Pas de correction pour la méca ?

  12. #9
    yop25

    Re : corrigé bac 2011 STI épreuve ESTI

    Si ce n'est qu'une partie de foiré ça va

    Pour la méca non, pas de corrigé pour l'instant...

  13. #10
    TiTo50

    Re : corrigé bac 2011 STI épreuve ESTI

    Et votre thème et oraux, ça c'est passé comment ?

  14. #11
    yop25

    Re : corrigé bac 2011 STI épreuve ESTI

    Moi nickel l'oral du thème !
    je pense avoir vers 16/17 par là

  15. #12
    leprosylv

    Re : corrigé bac 2011 STI épreuve ESTI

    La meme pour l'oral ! J'ai eu 16 !

    Par contre dans ta correction, je ne suis pas d'accord avec quelques reponces ....

    Que a tu mis sur l'interet/avantage de l'octocoupleur dans ce montage ?

    Meca dans l'ensemble facile ... FPS => cours dans la calculette ... Le raisonnement était relativement suivie !

    Le seul truc chiant le calcul du rapport, j'avais mal vu un truc, donc je l'ai fait en double ... mais dans l'ensemble je sens bien un 16 !!

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  17. #13
    Wayde

    Re : corrigé bac 2011 STI épreuve ESTI

    Citation Envoyé par yop25 Voir le message
    Partie A

    Q01) Sécurité, ergonomie, rendement optimum
    Q02) 94,1%
    Q03) écologique, stockage, rendement
    Q04) le fonctionnement du poêle est arrêté


    Partie B

    Q05) R12 utile quand BP1 est ouvert. R12 est donc une résistance de pull-down.
    Q06) CR1


    Partie C

    Q07) CR1
    Q08) CR1
    Q09) CR1
    Q10) U1 permet la conversion série/parallèle
    Q11) CR2
    Q12) CR1
    Q13) Iled = (Voh – Vf) / R7
    Q14) Iled = (4,9 – 2,1) / 340 = 8 mA et 8 mA < Imax (30 mA)
    Q15) CR2
    Q16) CR2


    Partie D

    Q17) Allumage manqué du feu
    Q18) CR3
    Q19) CR3


    Partie E

    Q20) Mémoire volatile perds les données une fois qu’il n’est plus alimenté (tension)
    Q21) Mémoire volatile type statique et dynamique
    Q22) SRAM taille 2 ko
    Q23) Variables
    Q24) Electrically-erasable programmable read-only memory (mémoire effaçable …)
    Q25) 512 paramètres
    Q26) Appareils photo, mémoire interne de smartphones …
    Q27) 14 340 instructions
    Q28) 4 000 000 d’instructions par seconde
    Q29) programmation in situ consiste à programmer la mémoire présent sur la carte directement sans l’enlever. Généralement un circuit est présent pour cela sur le système. Cela laisse la possibilité de programmer quand on veut sans enlever la mémoire de sa place
    Q30) l’atmega32 dispose de différents types d’entrées qui nous permet la programmation in situ


    Partie F

    Q31) CR4
    Q32) CR4
    Q33) 1,04 ms la durée d’une trame


    Partie G

    Q34) S = 50 uV/°C
    Q35) CR4
    Q36) Condensateur agissant comme filtre passe bas
    Q37) Amplificateur non inverseur
    Q38) Vf_amp = (R35 + R31) / R35 x Vfumees
    Q39) CR4
    Q40) CR4


    Partie H

    Q41) Un optocoupleur permet de détecter un obstacle. Il est utilisé dans plein de domaine (vitesse, captage d’obstacles, fréquence, roue codeuse). Dans notre cas une fois le secteur coupé la diode n’émettent plus de lumière, le phototransistor passe à l’état bloqué ce qui permet d’avoir tout le temps un niveau logique haut.
    Q42) CR5
    Q43) Valim > 0V mais la vrai valeur fallait faire un calcul long, je pense que 0V sera considéré comme bon. Il faut un minimum de courant dans la led pour que le transistor soit saturé. Je dirais au moins il fallait vers les 5V donc Valim > 5V comme la diode zener fait 5,6 V d’ailleurs.
    Q44) ID = IR75
    ID = (Vdz – Vd) / R75 = (5,6 – 1,25) / 4 300 = 1,01 mA
    Q45) IC = IR76
    IC = (Vcc – Vcesat) / R76 = (5 – 0,1) / 22 000 = 0,22 mA
    Q46) S = CTR x ID / IC
    S = 0,3 x 1,01 / 0,22 = 1,38
    Comme S (1,38) > 1 Alors le transistor est bien saturé
    Q47) Tdétect = 20 ms
    Q48) Tparam = 10 x 8,5 ms = 85 ms
    Q49) Tdétect + Tparam < Talim_off
    Où as-tu choppé ce corrigé yop ? Pourrais-tu fournir le lien pour qu'on voit les docuements réponses ? =) (si y'en a ?)

    Merci d'avance !

  18. #14
    leprosylv

    Re : corrigé bac 2011 STI épreuve ESTI

    C'est ce qu'il a repondu je crois

  19. #15
    yop25

    Re : corrigé bac 2011 STI épreuve ESTI

    Bonjour,
    ce n'est pas mon corrigé, c'est un corrigé d'un élève que j'ai chopé sur un site et je n'ai pas tellement vérifié les résultats.
    Concernant les documents réponses, il n'y en a pas pour l'instant.

  20. #16
    TiTo50

    Re : corrigé bac 2011 STI épreuve ESTI

    Citation Envoyé par leprosylv Voir le message
    Meca dans l'ensemble facile ... FPS => cours dans la calculette ...
    Qui ne le fais pas

  21. #17
    leflemmarddu66

    Re : corrigé bac 2011 STI épreuve ESTI

    Salut
    Petite question a ceux qui ont déja passé l'oral, vous pouvez m'inidiquer vite fait comment sa c'est passé?
    Et en gros qu'elles question il vous ont posé a l'oral et en pratique? Car je joue mon bac sur l'oral moi :s

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