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Capteur de pression – Dérive thermique 28 E ** 101 Potentiomètre rotatif – Effet de la dérive thermique 29 E ** 104 Résistance thermométrique en montage potentiométrique 30 E ** 107 Capteur de déplacement capacitif – Non-linéarité 31 EP ** 109 Capteur de température – Linéarisation 32 EPS ** 112



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Capteur de pression – Dérive thermique 28 E ** 101 Potentiomètre rotatif – Effet de la dérive thermique 29 E ** 104 Résistance thermométrique en montage potentiométrique 30 E ** 107 Capteur de déplacement capacitif – Non-linéarité 31 EP ** 109 Capteur de température – Linéarisation 32 EPS ** 112



Les capteurs - 70 exercices et problèmes corrigés - Dunod

Exercice : CAPTEUR DE TEMPERATURE A DIODE 1 La tension uD aux bornes de la diode est considérée uD = U0 - 0002 U0 : tension aux bornes de la diode à 0°C et traversée par un courant de 2 mA ; : température de la diode Compléter le tableau en appliquant cette relation (on prendra U0 = 0718 V) D 0°C 54°C 2



ENIT

Exercice 4 Soit un capteur de température dont le signal de sortie est une résistance dont I 'expression : ß Où R : la résistance (en ohm) à la température T Ro : la valeur de la résistance à la température To 13 : une constante (0K) T : la température mesurée (0K) To : une température de référence (0K)

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pdf Les capteurs 62 exercices et problemes corriges - Dunod “TP18-0373_Book_FM" (Col.:ScienceSup17x24) — 2/11/2018 17:2 — page I — #0

Pascal Dassonvalle

Les capteurs

70 exercices

et problèmes corrigés 3 e

édition

“TP18-0373_Book_FM" (Col.:ScienceSup17x24) — 2/11/2018 17:2 — page II — #0 Illustration de couverture : curraheeshutter/istockphoto.com

© Dunod, Paris, 2005, 2013, 2018

ISBN 978-2-10-078285-7

“TP18-0373_Book_FM" (Col.:ScienceSup17x24) — 2/11/2018 17:2 — page III — #0

PRÉFACE

DE LA 1 re

ÉDITION

La mesure est une étape cruciale dans l"acquisition scientifique de la connaissance et le capteur est un composant incontournable de tout système moderne de mesure : il constitue l"interface obligée entre monde réel et électronique du système de trai- tement. Dans son principe, le capteur met en oeuvre un phénomène par lequel la grandeur qui est l"objet de la mesure (le mesurande) détermine, de façon univoque, la valeur de l"une des caractéristiques électriques du capteur; un circuit électrique - le conditionneur - est fréquemment associé au capteur afin de délivrer sous la forme la plus adéquate le signal électrique, support de l"information, qui sera traité par l"électronique du système. La qualité d"une mesure est donc de façon primordiale déterminée, d"une part, par le choix judicieux du capteur et de son conditionneur et, d"autre part, par l"exploitation pertinente de leurs qualités métrologiques. Pour un même mesurande, il existe généralement divers types de capteurs basés

sur des phénomènes différents et dotés de caractéristiques métrologiques spécifiques.

En fonction des conditions imposées par le problème particulier à résoudre (volume disponible, étendue de mesure, bande passante, temps de réponse...), il faut savoir choisir le capteur et le conditionneur les plus appropriés. Le capteur et son conditionneur ayant été choisis, il faut que l"utilisateur sache en disposer afin de minimiser les perturbations apportées au processus (discrétion) ou subies de son chef (grandeurs d"influence). Ce sont tous ces aspects que Pascal Dassonvalle aborde avec beaucoup de péda- gogie dans cet ouvrage. La multiplicité des types de capteurs étudiés, la diversité des situations expérimentales envisagées font de cet ouvrage une mine d"informations utiles. Pour tous ceux qui souhaitent réaliser une instrumentation de qualité, les exercices et problèmes présentés dans l"ouvrage de P. Dassonvalle constituent un excellent entraînement pour apprendre à éviter les pièges et pour savoir choisir les bonnes solutions : cet ouvrage sera, à coup sûr, un précieux outil de formation.

Georges Asch

Professeur à l"université de Lyon 1

© Dunod. Toute reproduction non autorisée est un délit. III “TP18-0373_Book_FM" (Col.:ScienceSup17x24) — 2/11/2018 17:2 — page IV — #0

TABLE DES MATIÈRES

Cette table des matières multicritère permet au lecteur de sélectionner des exercices et problèmes en fonction de la discipline majoritaire (physique, électronique, etc.) et du niveau de difficulté (noté de * à *** du plus faible au plus fort). Les thèmes traités sont classés selon trois disciplines : €E : électronique, circuits électriques...

€P : physique

€S : statistiques, mathématiques...

Selon que les disciplines marquent plus ou moins fortement un exercice ou un problème, les lettres qui les indexent sont majuscules ou minuscules

Ressources numériques

Le symbole @ dans les titres des exercices et des problèmes indique que lesdonnées peuvent être téléchargées.

Le symbole

dans les titres des exercices et des problèmes indiquent que lescorrigés peuvent être téléchargés. Tous ces éléments sont téléchargeables gratuitement surdunod.com.

TITRE DE L"EXERCICEn

NatureDifficultéPage

Potentiomètre linéaire en capteur de position push-pull1E*2 Capteur capacitif push-pull à glissement du diélectrique2Ep*5 Étalonnage indirect - Régression linéaire@3S**8

Capteur de niveau capacitif4E*11

Montage potentiométrique d"une résistance thermométrique5E*14

Erreur de finesse d"un oscilloscope6E*17

Capteur du second ordre7EP**20

Capteur à condensateur d"épaisseur variable8E*24 Influence de la résistance transversale des jauges d"extensométrie9eP**27 Capteur inductif à réluctance variable10P**32 Jauge d"extensométrie capacitive haute température11EP**37 IV “TP18-0373_Book_FM" (Col.:ScienceSup17x24) — 2/11/2018 17:2 — page V — #0

Table des matières

TITRE DE L"EXERCICEn

NatureDifficultéPage

Choix d'un capteur de température12P**42

Utilisation des jauges d"extensométrie sur un corps d"épreuve cylindrique13eP**45 Effet de la résistance des fils de liaison du capteur dans un pont de Wheatstone14E**48 Effet d"un mauvais appariement sur un pont à quatre capteurs résistifs15E**52 Effet de la résistance des fils de liaison d"un capteur résistif alimenté en courant16E**55 Étalonnage direct - Évaluation des différents types d"erreurs@17S***58 Correction de la dérive thermique d"un pont d"extensométrie push-pull à quatre jauges18E**63 Linéarisation du rapport potentiométrique - Mesure d"intensité lumineuse@19Es**66 Capteur de pression sonore aquatique piézoélectrique20EP***69 Qualification en production d"un capteur à réluctance variable21S***75 Mesure télémétrique et statistique de mesure@22S***80

Tachymètre optique23E**85

Capteur de pression à tube borgne et jauges d"extensométrie24Pe**89 Piézoélectricité - Choix du piézoélectrique25P**92 Capteur à courants de Foucault - Mesure de résistivité26EP***95 Relation mesurande-signal de mesure - Dérive thermique27E**98

Capteur de pression - Dérive thermique28E**101

Potentiomètre rotatif - Effet de la dérive thermique29E**104 Résistance thermométrique en montage potentiométrique30E**107 Capteur de déplacement capacitif - Non-linéarité31EP**109 Capteur de température - Linéarisation32EPS**112 Défaut d"un potentiomètre utilisé en capteur angulaire33Ep**117 Capteur capacitif - Effet de la dilatation34Ep**120 Photodiode à deux cadrans utilisée en capteur d"angle35EP***124 Capteur angulaire sans contact à magnétorésistance36EP***130 Capteur de débit à tube Venturi - Tension de mode commun37EP***134 Dérivé thermique d"un capteur de pression38PS*137 Détermination des caractéristiques d"un capteur de pression39PS**139 Incertitudes des paramètres d"une résonance rlc40PS**142 © Dunod. Toute reproduction non autorisée est un délit. V “TP18-0373_Book_FM" (Col.:ScienceSup17x24) — 2/11/2018 17:2 — page VI — #0

Les capteurs

TITRE DU PROBLÈMEn

NatureDifficultéPage

Mesure de la température de l'eau d'une installation de chauffage central1Ep**146

Jauge de Pirani2eP**152

Utilisation de capteurs de température pour la mesure de la vitesse d"un fluide3EP**158 Jauges d"extensométrie - Électronique de séparation contrainte -

Température4Ep**162

Capteur résistif non linéaire@5E**169

Capteur à réluctance variable6EPS***174

Linéarisation aval7E**183

Principe du thermocouple et lois élémentaires@8eP***186 Thermométrie par résistance - Linéarisation9ES**197 Système de pesée à jauges d"extensométrie10eP***206 Photorésistance - LDR : fonctionnement et utilisation pour le centrage d"un ruban défilant11eP***215

Thermométrie à diode12EP***224

Capteur capacitif de pression à déformation de membrane13eP***232 Accéléromètre piézorésistif basses fréquences14eP***243

Capteur de courant à fibre optique15eP***255

Ampèremètre à ceinture de Rogowski16eP***261

Transformateur différentiel (LVDT)17EP***270

Interféromètre de Mach-Zender utilisé en capteur d"angle18P***279 Étude d"une thermistance en utilisation bolométrique pour la détermination à distance de la température d"un corps19EP***282quotesdbs_dbs2.pdfusesText_3