Synopsis Au fil de quatre histoires dans la brousse africaine, Kirikou, un nouveau né doué de parole et d'une grande sagesse, cherche à découvrir quel animal féroce saccage de nuit le potager de son village. Il élucide l'affaire mais les habitants doivent trouver de nouvelles ressources pour acheter de la nourriture. Kirikou a alors l'idée d'initier ses voisins à la fabrication de poteries et à leur commerce. Plus tard, le bambin, intrigué par d'étranges traces d'animaux, tombe dans un piège tendu par la sorcière Karaba et dont sa malice lui permet de se sortir. Une fois revenu au village, Kirikou s'attache avec d'autres enfants à trouver un moyen de soigner les adultes, intoxiqués par une bière frelatée L'avis de Téléstar Michel Ocelot exploite sans se répéter ce qui avait fait le succès du premier «Kirikou» dans ce dessin animé original, dont l'imagerie, lumineuse et naïve, véhicule avec bonheur des contes à la portée universelle Bande-annonce Vous regardez Kirikou et les bêtes sauvages.
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Kirikou et les hommes et les femmes
2 octobre 2012
Le grand-père nous accueille dans sa grotte bleue, pour de nouvelles confidences. Il restait encore de beaux souvenirs de l'enfance de Kirikou à évoquer: les moments où il a aidé les hommes et les femmes de son village et d'ailleurs… Il nous raconte alors comment Kirikou, grâce à sa bravoure et son intelligence, est venu au secours de la femme forte, dont le toit de la case avait été détruit par Karaba. Il nous apprend par quelle astuce le petit héros a retrouvé le vieux grincheux, qui s'était égaré dans la savane, puis comment une griotte menacée par la sorcière a finalement pu transmettre son savoir aux habitants du village. On découvre aussi le secret d'un mystérieux monstre bleu, et enfin, grâce à une flûte liée à la famille de notre héros petit et vaillant, le pouvoir magique de la musique.
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Trônant dans sa grotte bleue, celle qui se tient de l'autre côté de la montage sacrée, et à laquelle seuls les courageux peuvent accéder, le grand-père nous rapporte des faits mémorables accomplis par le jeune Kirikou, quand il affronta la terrible Karaba. Ces aventures, le griot met en valeur leur dimension mémorielle importante pour le village: « L'histoire de Kirikou et la sorcière était trop courte. On n'a pas eu le temps de rapporter tout ce que l'enfant avait accompli. Et il a vraiment accompli de belles et bonnes actions, qu'il ne faudrait pas oublier. Alors, je vous les raconte », nous confie-t-il. Mémoire du village, ces histoires sont construites sous forme de flash-back. La première histoire reprend, ainsi, au moment où Kirikou a débarrassé la source du village de la bête gloutonne qui s'en abreuvait. En nous ramenant à ce moment du premier opus des aventures de Kirikou, le grand-père joue avec la mémoire et la cinéphilie du spectateur. Aussi, au-delà de la figure de griot et par ce clin d'œil, le grand-père peut aussi constituer un double du réalisateur.
Le film est donc constitué de quatre histoires, mettant chacune en valeur la rencontre de Kirikou avec une bête de la savane africaine (hyène noire, girafe, buffle) mais aussi avec les éléments naturels (plante empoisonnée, potager, argile dont on peut faire des poteries). Ces éléments véhiculent avec eux les rites des hommes et des femmes du village: comment entretenir un potager? Pourquoi une hyène vient-elle s'aventurer dans un potager et comment l'en chasser? De quoi un village africain vit-il? Que mange-t-il et comment peut-il survivre? Autant de questions (et de réponses) qui donnent à ces histoires une forme presque documentaire. Si les jeunes spectateurs retrouvent aussi le personnage de Karaba dans ce film, sa présence est moins omniprésente que dans le premier volet. Les sorts de la sorcière servent surtout à mettre en valeur la forme documentaire évoquée précédemment. Le grand-père qui raconte les différentes aventures est une figure de griot: en Afrique de l'Ouest, le griot est un conteur qui maîtrise le verbe et qui représente la mémoire d'une communauté.
Un condensateur de découplage est un condensateur destiné à réduire le couplage entre signal et alimentation. Le condensateur relie le canal d'alimentation à la masse pour abaisser son impédance dans la bande passante du signal. On n'a pas besoin d'une grande précision sur la valeur du composant. Celle-ci dépend de l'intensité qui traverse le canal et de la fréquence du signal. Fonctionnement [ modifier | modifier le code]
Le module de l' impédance d'un condensateur de capacité est de la forme (avec). Donc, plus la fréquence est élevée et plus son impédance est faible (fonction inverse), ce qui permet de limiter l'amplitude des perturbations, d'autant plus que leur fréquence est élevée [ 1]. Principe de Fonctionnement [ modifier | modifier le code]
Sans ce découplage, les pointes de courant demandées provoquent des chutes de tension très brèves, qui gênent le fonctionnement sain des composants. L'énergie emmagasinée localement dans les condensateurs de découplage suffit à "boucher les trous" [ 2].
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Un condensateur de dérivation peut dériver l'énergie de ces signaux, ou transitoires, au-delà du sous-circuit à découpler, jusqu'au chemin de retour. Pour une ligne d'alimentation, un condensateur de dérivation de la ligne de tension d'alimentation au retour d'alimentation (neutre) serait utilisé. Paquets de condensateurs: CMS en céramique en haut à gauche; Tantale SMD en bas à gauche; tantale traversant en haut à droite; électrolytique traversant en bas à droite. Les divisions d'échelle majeures sont en cm.
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Un condensateur de découplage est un condensateur utilisé pour découpler une partie d'un réseau électrique (circuit) d'une autre. Le bruit causé par d'autres éléments du circuit est shunté à travers le condensateur, ce qui réduit l'effet qu'il a sur le reste du circuit. Un autre nom est le condensateur de dérivation car il est utilisé pour contourner l'alimentation ou un autre composant à haute impédance d'un circuit. Les dispositifs actifs d'un système électronique (transistors, circuits intégrés, tubes à vide, par exemple) sont connectés à leurs alimentations par des conducteurs à résistance et inductance finies. Si le courant consommé par un appareil actif change, les chutes de tension de l'alimentation à l'appareil changeront également en raison de ces impédances. Si plusieurs appareils actifs partagent un chemin commun vers l'alimentation, les changements de courant consommé par un élément peuvent produire des changements de tension suffisamment importants pour affecter le fonctionnement des autres - pics de tension ou rebond de masse, par exemple - de sorte que le changement d'état d'un appareil est couplé à d'autres via l'impédance commune à l'alimentation.
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Dans les circuits numériques, les condensateurs de découplage aident également à empêcher le rayonnement des interférences électromagnétiques provenant de traces de circuit relativement longues en raison des courants d'alimentation qui changent rapidement. Les condensateurs de découplage seuls peuvent ne pas suffire dans des cas tels qu'un étage d'amplification haute puissance avec un préamplificateur de bas niveau couplé à celui-ci. Des précautions doivent être prises dans la disposition des conducteurs du circuit afin qu'un courant élevé à un étage ne produise pas de chutes de tension d'alimentation qui affectent les autres étages. Cela peut nécessiter le réacheminement des pistes de carte de circuit imprimé pour séparer les circuits, ou l'utilisation d'un plan de masse pour améliorer la stabilité de l'alimentation électrique. Un condensateur de dérivation est souvent utilisé pour découpler un sous-circuit des signaux CA ou des pointes de tension sur une alimentation ou une autre ligne.
Par exemple, autour du GHz, en réduisant au maximum la longueur de piste ( < 1mm), la valeur optimale du condensateur est de l'ordre la dizaine de pF pour un cMS 0805... C'est évidemment très loin de ce que certains pourraient imaginer....
07/03/2017, 13h53
#4
C'est assez simple: si tu prends un chip genre SO8 l'inductance des fils qui relient la puce aux pattes (leadframe) est de toutes façons de quelques nH, donc tu mets ton condensateur pas loin, tu as une inductance totale de quelques nH dans ton alim, et tu peux pas faire mieux! C'est quand même mieux que si le condensateur était à l'autre bout de la carte. Note que 3nH à 100MHz c'est juste 1. 88 ohms d'impédance inductive, donc c'est pas si méchant que ça, si le fabricant vend le chip avec ce style de boîtier c'est que la puce qui est dedans tolère cette impédance d'alim, sinon ils l'auraient mis dans un BGA, QFN, ou autre truc plus raffiné. Après, si tu prends une grosse FPGA, tu vas remarquer que sur tes 1500 pins, il y a quelques centaines de "GND" et "VCC" plus tout un tas de condensateurs en dessous et autour sur le PCB, tout simplement parce que quand on met des inductances en parallèle... la valeur totale de l'inductance diminue.
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