[PDF] Cours de techniques de mesures Capteurs industriels usuels


Cours de techniques de mesures Capteurs industriels usuels


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  • Comment fonctionne un capteur piézo ?

    Le principe est très simple : la charge électrique obtenue est proportionnelle à la contrainte mécanique appliquée. Un amplificateur de charge peut convertir cette charge en un signal de 0…10 V facile à mesurer. En fin de compte, la tension de sortie est proportionnelle à la contrainte mécanique.
  • Quel est le principe de la piézoélectricité ?

    La piézoélectricité (du grec ???????, piézein, presser, appuyer) est la propriété que poss?nt certains matériaux de se polariser électriquement sous l'action d'une contrainte mécanique et réciproquement de se déformer lorsqu'on leur applique un champ électrique. Les deux effets sont indissociables.
  • Comment fabriquer un capteur piézoélectrique ?

    1- Il faut d'abord faire fondre de l'étain sur les fils de cuivre. 2- Voilà qui ce sera plus facile pour souder les fils sur la capsule. 3- Placer le fil entourer de la gaine blanche au centre de la capsule, puis y faire fondre un peu d'étain. 4- Faire de même avec la tresse sur la partie brillante de la capsule.
  • Mesurer la résistance d'un piézo simple (exemple: capteur de cliquetis) c'est comme brancher son ohmmètre sur un morceau de caillou. Pour les mesurer le mieux est d'y brancher un oscillo et tapoter dessus avec un manche en bois, mais pas avec un marteau car c'est fragile et cassant.
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TDM AKA1

Cours de techniques de mesures

Capteurs industriels usuels

TDM AKA2

Introduction

Ce sont les capteurs qui transforment les grandeurs physiques indispensables aux objectifs des mesures, en grandeurs électriques facilement mesurables et enregistrables.

TDM AKA3

Introduction

Grandeur physique

Générer un effet de la grandeur

physique mesurable

Convertir / enregistrer / afficher la

mesure

Augmenter la résolution

Principe

physique de la mesure

Traitement du

signal

TDM AKA4

Introduction

Capteurs communs:

-Capteurs de température -Capteurs à jauge de contrainte -Capteurs de déplacement -Capteurs piézo-électriques

TDM AKA5

Capteurs à jauges de

contrainte

Capteurs à jauges de contrainte

Deux grandes familles :à trames métalliques

à semi-conducteurs

rigide

TDM AKA6

Capteurs à jauges de

contrainte

Illustration de quelques jauges de contrainte.

Jauges biaxialesVishay

Jauges Vishay

Diverses jauges de HBM

Rosette pour membrane

Rosette 45°

Rosette 120°

Rosette pour membrane

TDM AKA7

Capteurs à jauges de

contrainte

Généralités

Les jauges de contrainte servent à mesurer des déformations. L'application d'une contrainte ı(F/S) sur une pièce en respectant la loi de Hooke (domaine élastique 0.2 % ; déformation ~ contrainte)

Crée une déformation İ; İ=ǻl/l.

Le module de Young Elie la contrainte et la déformation s'ils sont dans le même sens İ= ı/E. Le coefficient de Poisson Ȟ(=0.3) lie la déformation de la direction de la contrainte principale à la déformation perpendiculaire. İŏ= -ȞǜİOE Sensibilité à la température => coeff. de température ȕj/s~=0.7 -2.5 E-5/°C Remèdes: Jauges auto compensées ȕj/s~=1.5 E-6/°C

Propriétés du pont de wheastone.

Bande passante dépend de la taille (100KHz pour une jauge de 1mm2)

TDM AKA8

Capteurs à jauges de

contrainte

Lois de comportement

Variation de résistance par :

variation relative de la longueur du support induisant une variation relative de la résistance de la jauge. Avec K: facteur de jauge valant 2 à 4 pour les jauges métalliques allant -conductrices.

TDM AKA9

Capteurs à jauges de

contrainte

Lois de comportement

La variation de résistance est due aux variations de la résistivité et aux changements géométriques. L'effet piezorésistif avec c :constante de Bridgmanmontre le Lien entre la variation de la résistivité des métaux et leur variation de volume. En tenant compte des déformations longitudinales İlet transverse İton arrive à l'expression avec K le facteur de jauges Les métaux utilisés pour les jauges métalliques ont un c =1 et Ȟ=0.3 K~=2

R l 2 d

R l d VcV lRKR

K 1 c 2 (1 c)

TDM AKA10

Capteurs à jauges de

contrainte

Le pont de Wheatstone

contrainte. Car il met en évidence les différences entre les éléments constituantsle lepont. Propriété: Les éléments adjacents sont de signe contraire les éléments opposés sont de même signe. Les principales configurations de montage sont résumées dans le tableau suivant. Pour des montages très précis on peut être emmené à compenser la ordre de grandeur que les mesures voulues.

TDM AKA11

Capteurs à jauges de

contrainte

TDM AKA12

Capteurs à jauges de

contrainte

Capteurs courants à jauges de contrainte

Capteurs de pression

TDM AKA13

Capteurs à jauges de

contrainte

Capteurs courants à jauges de contrainte

Capteurs de pression

différentiel"Honeywell"

PM InstrumentPression diff. "FUJI"

Automobile

"ONERA"Piezorésistif "Sensortechnics"

TDM AKA14

Capteurs à jauges de

contrainte

Capteurs de force

Traction , compression

"TESTWELL"

Couple;

Rondelle de charge "TEST"

Traction compression

"TME"

Traction compression

"Captronics"

TDM AKA15

Capteurs à jauges de

contrainte masse suspendue

TDM AKA16

Capteurs à jauges de

contrainte Quelques détails sur les accéléromètres.

‰Mesure: déformation due à la force

inertielle (jauges intégrées)

‰Filtre passe bas 2dordre

‰Fréquences caractéristiques: fn, fref

x m x c km 20022
1)([Z sssGxmkxxcxmmmm

TDM AKA17

Capteurs de déplacements

optique incrémentaux

‰Etalon: réseau (C)

‰Méthode de mesure:

Transmission

Réflexion

‰Signaux en crénaux:

Obturation

Quadrature

‰Signaux sinusoïdaux:

Interférence/diffraction

Interpolation

‰Mesure:

Incrémentale

Absolue

Règle linéaire

TDM AKA18

Capteurs de déplacements

optique incrémentaux Capteurs de déplacement optiques incrémentaux et absolus:

Incrémental

Absolu

TDM AKA19

Capteurs de déplacements

optique incrémentaux Capteurs de déplacement optiques incrémentaux signaux

2 ou1ii/C

x2 avec cosASet sinAS21

TDM AKA20

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