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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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 pdf Les capteurs 62 exercices et problemes corriges - Dunod](https://pdfprof.com/Listes/27/2877-27Feuilletage.pdf.pdf.jpg)
Pascal Dassonvalle
Les capteurs
70 exercices
et problèmes corrigés 3 eédition
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 #0PRÉFACE
DE LA 1 reÉDITION
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 baséssur 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.