{"id":72882,"date":"2023-01-17T13:06:41","date_gmt":"2023-01-17T13:06:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.gantner-instruments.com\/support-et-telechargements\/gi-academy\/les-capteurs-en-bref\/"},"modified":"2023-11-16T12:43:09","modified_gmt":"2023-11-16T12:43:09","slug":"les-capteurs-en-bref","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.gantner-instruments.com\/fr\/support-et-telechargements\/gi-academy\/les-capteurs-en-bref\/","title":{"rendered":"Les capteurs en bref"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-page\" data-elementor-id=\"72882\" class=\"elementor elementor-72882 elementor-54274\" data-elementor-post-type=\"page\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-c4018e6 elementor-section-full_width elementor-section-height-full _coverSection _imageMedium elementor-section-height-default elementor-section-items-middle\" data-id=\"c4018e6\" data-element_type=\"section\" 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data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<ul>\n<li><a href=\"#What%20is%20a%20sensor?%E2%80%8B\">Qu&#8217;est-ce qu&#8217;un capteur ?\u200b<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#Channel%20Types%E2%80%8B\">Types de canaux\u200b<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#Measurement_types%E2%80%8B\">Types de mesure\u200b<\/a><\/li>\n<\/ul>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-50 elementor-top-column elementor-element elementor-element-e7341ed db-hover-scale db-hover-slideout\" data-id=\"e7341ed\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-4c89e31 elementor-widget__width-inherit e-transform elementor-widget elementor-widget-text-editor\" 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elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"1eba660\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-894a9aa\" data-id=\"894a9aa\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-74f2bcc elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"74f2bcc\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Un capteur est un appareil qui d\u00e9tecte une grandeur physique et la convertit en un signal pouvant \u00eatre mesur\u00e9 et analys\u00e9. Les capteurs sont utilis\u00e9s dans diverses applications, notamment la recherche scientifique, le contr\u00f4le des processus industriels et l&#8217;\u00e9lectronique grand public. <\/p>\n<h5>Il existe plusieurs types de capteurs :<\/h5>\n<ul>\n<li>Les capteurs de temp\u00e9rature mesurent la temp\u00e9rature et sont utilis\u00e9s dans les thermostats, les syst\u00e8mes de contr\u00f4le de la temp\u00e9rature et les dispositifs m\u00e9dicaux.<\/li>\n<li>Les capteurs de pression mesurent la pression et sont utilis\u00e9s dans les stations m\u00e9t\u00e9orologiques, les moniteurs de pression des pneus et les syst\u00e8mes de contr\u00f4le de processus.<\/li>\n<li>Les capteurs de mouvement d\u00e9tectent les mouvements et sont utilis\u00e9s dans les syst\u00e8mes de s\u00e9curit\u00e9, les contr\u00f4leurs de jeu et les syst\u00e8mes de s\u00e9curit\u00e9 automobile.<\/li>\n<li>Les capteurs de lumi\u00e8re d\u00e9tectent la lumi\u00e8re et sont utilis\u00e9s dans les appareils photo, les t\u00e9l\u00e9phones portables et les capteurs de lumi\u00e8re ambiante.<\/li>\n<li>Les capteurs sonores d\u00e9tectent le son et sont utilis\u00e9s dans les microphones, les syst\u00e8mes de reconnaissance vocale et les moniteurs de niveau de bruit.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Les capteurs jouent un r\u00f4le crucial dans la vie moderne, fournissant les donn\u00e9es et les informations utilis\u00e9es pour contr\u00f4ler et surveiller divers syst\u00e8mes et processus.<\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-980f501 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"980f501\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\" id=\"Channel Types\u200b\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-53109e8\" data-id=\"53109e8\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-b36e867 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"b36e867\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Types de canaux<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-9e89087 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"9e89087\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h5>Canal d&#8217;entr\u00e9e analogique<\/h5>\n<p>Les canaux d&#8217;entr\u00e9e analogiques sont utilis\u00e9s pour mesurer les signaux des capteurs analogiques. Les signaux analogiques sont g\u00e9n\u00e9ralement de deux types : asym\u00e9triques ou diff\u00e9rentiels. Le signal asym\u00e9trique est le type de signal le plus courant, o\u00f9 le signal est transmis sur un seul fil ou une seule ligne, le signal \u00e9tant r\u00e9f\u00e9renc\u00e9 \u00e0 la terre. La signalisation diff\u00e9rentielle est un type de transmission de signal o\u00f9 le signal est envoy\u00e9 sur deux fils, le signal \u00e9tant la diff\u00e9rence entre les deux fils. La signalisation asym\u00e9trique est la m\u00e9thode la plus simple et la plus couramment utilis\u00e9e pour transmettre des signaux \u00e9lectriques sur des fils, tandis que la signalisation diff\u00e9rentielle est g\u00e9n\u00e9ralement utilis\u00e9e dans les applications o\u00f9 l&#8217;immunit\u00e9 au bruit est une pr\u00e9occupation majeure, comme dans les syst\u00e8mes \u00e0 grande vitesse. De plus, la signalisation asym\u00e9trique transmet une tension variable sur un seul fil, tandis que la signalisation diff\u00e9rentielle transmet deux signaux de tension compl\u00e9mentaires afin de transmettre un signal d&#8217;information.     <\/p>\n<h5>Canal d&#8217;entr\u00e9e num\u00e9rique<\/h5>\n<p>Les canaux d&#8217;entr\u00e9e num\u00e9riques sont utilis\u00e9s pour enregistrer des signaux d&#8217;\u00e9tat num\u00e9riques, qui sont des signaux qui repr\u00e9sentent l&#8217;\u00e9tat d&#8217;un syst\u00e8me ou d&#8217;un appareil. Ces signaux sont g\u00e9n\u00e9ralement repr\u00e9sent\u00e9s sous forme binaire comme haut (1) ou bas (0). Ils peuvent \u00eatre utilis\u00e9s pour indiquer l&#8217;\u00e9tat marche\/arr\u00eat d&#8217;un syst\u00e8me ou d&#8217;un appareil, la pr\u00e9sence ou l&#8217;absence d&#8217;un signal, ou le succ\u00e8s ou l&#8217;\u00e9chec d&#8217;une op\u00e9ration. Les signaux d&#8217;\u00e9tat num\u00e9riques peuvent \u00e9galement indiquer la direction d&#8217;un signal, comme vers le haut ou vers le bas, ainsi que le niveau du signal, comme haut (1) ou bas (0).   <\/p>\n<h5>Canal de sortie num\u00e9rique<\/h5>\n<p>Une voie de sortie num\u00e9rique est la sortie relais du module. Les signaux d&#8217;\u00e9tat peuvent \u00eatre d\u00e9finis automatiquement par le module en fonction des valeurs des autres canaux, ou l&#8217;\u00e9tat de la sortie peut \u00eatre d\u00e9fini manuellement via un bus. <\/p>\n<h5>Canal arithm\u00e9tique<\/h5>\n<p>Canal arithm\u00e9tique vous permet d&#8217;effectuer des calculs avec les valeurs r\u00e9elles d&#8217;autres canaux et avec des valeurs constantes. Les r\u00e9sultats des calculs sont affect\u00e9s \u00e0 la voie arithm\u00e9tique ; ainsi, les canaux arithm\u00e9tiques peuvent \u00e9galement \u00eatre utilis\u00e9s pour effectuer des calculs avec d&#8217;autres canaux arithm\u00e9tiques. <\/p>\n<h5>Canal d&#8217;alarme<\/h5>\n<p>Un canal d&#8217;alarme peut surveiller un autre canal et g\u00e9n\u00e9rer un message d&#8217;alarme si l&#8217;un des quatre seuils d\u00e9finissables est d\u00e9pass\u00e9. Le message d&#8217;alarme peut alors \u00eatre lu via le bus. <\/p>\n<h5>Canal de consigne<\/h5>\n<p>La valeur du canal de consigne peut \u00eatre d\u00e9finie via le bus. Cela vous permet de d\u00e9finir une valeur via le bus qu&#8217;un autre canal arithm\u00e9tique peut utiliser pour un traitement ult\u00e9rieur (par exemple, pour d\u00e9finir un facteur pour la mesure par l&#8217;utilisateur). <\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-d4c8181 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"d4c8181\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\" id=\"Measurement_types\u200b\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-b9cfe08\" data-id=\"b9cfe08\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-f35aaf8 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"f35aaf8\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Types de mesure<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-79650ff elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"79650ff\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h4>Mesure de tension<\/h4>\n<p>La mesure de tension est le processus de mesure de la diff\u00e9rence de potentiel entre deux points d&#8217;un circuit \u00e9lectrique. Elle est g\u00e9n\u00e9ralement exprim\u00e9e en volts (V) et est une mesure de l&#8217;\u00e9nergie potentielle \u00e9lectrique par unit\u00e9 de charge entre les deux points. La mesure de la tension est une partie importante de l&#8217;ing\u00e9nierie \u00e9lectrique, car elle est utilis\u00e9e pour d\u00e9panner les circuits \u00e9lectriques, d\u00e9terminer la puissance de sortie des composants et d\u00e9tecter les d\u00e9fauts de c\u00e2blage.  <br \/>Avec le type de mesure asym\u00e9trique, la tension \u00e0 mesurer est connect\u00e9e entre une entr\u00e9e analogique et une masse analogique. La tension de mesure ne doit pas d\u00e9passer la plage de tension. La tension \u00e0 des potentiels \u00e9lev\u00e9s peut \u00eatre mesur\u00e9e avec des modules de mesure \u00e0 haute isolation \/ haute tension, par exemple A121.  <\/p>\n<h4>Mesure de courant<\/h4>\n<p>Pour les mesures de courant, la source d&#8217;\u00e9lectricit\u00e9 est connect\u00e9e \u00e0 une entr\u00e9e analogique et \u00e0 la masse analogique. Pour la mesure, la charge requise sur la source de courant est r\u00e9gul\u00e9e par une r\u00e9sistance interne d&#8217;une valeur de 100\u03a9. La puissance maximale de ce shunt est limit\u00e9e \u00e0 0,25W, ce qui donne une plage de mesure allant jusqu&#8217;\u00e0 25mA maximum.  <br \/>Si des courants plus \u00e9lev\u00e9s doivent \u00eatre mesur\u00e9s, une r\u00e9sistance externe connect\u00e9e en parall\u00e8le \u00e0 la source de courant doit \u00eatre utilis\u00e9e. Les bornes sont connect\u00e9es \u00e0 l&#8217;entr\u00e9e de tension analogique et \u00e0 la masse analogique. La puissance du shunt externe doit \u00eatre adapt\u00e9e \u00e0 la source de courant \u00e0 mesurer afin de limiter la tension \u00e0 l&#8217;entr\u00e9e analogique. L&#8217;entr\u00e9e analogique est configur\u00e9e comme entr\u00e9e de tension et la tension est divis\u00e9e par la r\u00e9sistance externe. La pr\u00e9cision de la mesure du courant avec un shunt externe d\u00e9pend de la pr\u00e9cision de la r\u00e9sistance utilis\u00e9e.    <br \/>Pour les mesures de courant \u00e0 hauts potentiels, des modules de mesure Haute Isolation \/ Haute Tension peuvent \u00eatre utilis\u00e9s, comme le A121.<\/p>\n<h4>Mesure de r\u00e9sistance<\/h4>\n<p>La mesure de r\u00e9sistance est effectu\u00e9e en mesurant les tensions aux bornes d&#8217;une r\u00e9sistance de transport de courant. La chute de tension caus\u00e9e par la r\u00e9sistance est mesur\u00e9e \u00e0 l&#8217;aide d&#8217;un capteur de r\u00e9sistance. Le courant n\u00e9cessaire \u00e0 la mesure de r\u00e9sistance est fourni par l&#8217;alimentation interne du module.  <br \/>A cet effet, le module capteur relie en interne un point d&#8217;alimentation \u00e0 l&#8217;entr\u00e9e de mesure analogique via une r\u00e9sistance de r\u00e9f\u00e9rence. La chute de tension aux bornes de la r\u00e9sistance est ensuite utilis\u00e9e comme r\u00e9f\u00e9rence pour un traitement ult\u00e9rieur du signal par le module. La valeur de r\u00e9sistance du capteur peut \u00eatre calcul\u00e9e \u00e0 partir des signaux d&#8217;entr\u00e9e comme un multiple de la r\u00e9sistance de r\u00e9f\u00e9rence.  <br \/>Pour les mesures de r\u00e9sistance aux potentiels haute tension, des modules de mesure Haute Isolation \/ Haute Tension peuvent \u00eatre utilis\u00e9s, comme le A121.<\/p>\n<h5>2 fils :<\/h5>\n<p>Cette m\u00e9thode est la plus couramment utilis\u00e9e en raison de sa simplicit\u00e9 et de son mode de fonctionnement par rapport \u00e0 la mesure de r\u00e9sistance \u00e0 4 fils. Des mesures pr\u00e9cises sup\u00e9rieures \u00e0 100 k\u03a9 peuvent \u00eatre facilement obtenues. Le principal inconv\u00e9nient de cette m\u00e9thode est qu&#8217;elle n&#8217;est pas en mesure de corriger la r\u00e9sistance du fil du composant test\u00e9.  <\/p>\n<h5>4 fils :<\/h5>\n<p>Pour des mesures pr\u00e9cises inf\u00e9rieures \u00e0 100 k\u03a9, une m\u00e9thode \u00e0 4 fils est plus fiable qu&#8217;une m\u00e9thode \u00e0 2 fils. Cela n\u00e9cessite plus de c\u00e2blage, mais le compromis avec une pr\u00e9cision accrue est n\u00e9cessaire pour certaines applications. Par exemple, lorsque la r\u00e9sistance d&#8217;un composant que nous voulons mesurer est situ\u00e9e \u00e0 distance de notre appareil de mesure, le fil utilis\u00e9 entre le composant et l&#8217;appareil de mesure peut introduire une r\u00e9sistance ind\u00e9sirable. Le fait d&#8217;avoir une configuration \u00e0 4 fils \u00e9limine la r\u00e9sistance cr\u00e9\u00e9e par les fils de mesure, ce qui permet des mesures plus pr\u00e9cises. Cette m\u00e9thode est appel\u00e9e m\u00e9thode Kelvin.    <\/p>\n<h5>Potentiom\u00e8tre:<\/h5>\n<p>\u00c9galement connu sous le nom de pot, un potentiom\u00e8tre est une r\u00e9sistance \u00e0 trois bornes qui int\u00e8gre un contact glissant qui se comporte comme un diviseur de tension. Un potentiom\u00e8tre est utilis\u00e9 pour mesurer le potentiel \u00e9lectrique (tension) en fournissant une tension de sortie inf\u00e9rieure \u00e0 la tension d&#8217;entr\u00e9e. Les r\u00e9sistances \u00e0 trois bornes d&#8217;un potentiom\u00e8tre sont des circuits lin\u00e9aires qui peuvent fournir des transitions douces de niveaux de tension, qui peuvent \u00eatre rotatives ou lin\u00e9aires. Tout appareil n\u00e9cessitant une variation douce du courant peut utiliser la fonctionnalit\u00e9 d&#8217;un potentiom\u00e8tre.   <br \/>La construction d&#8217;un potentiom\u00e8tre se compose d&#8217;un corps de r\u00e9sistance, de bornes \u00e0 l&#8217;extr\u00e9mit\u00e9 du corps o\u00f9 les connexions \u00e9lectriques peuvent \u00eatre fix\u00e9es et d&#8217;un bras d&#8217;essuie-glace qui \u00e9tablit un contact \u00e9lectrique lorsqu&#8217;il se d\u00e9place \u00e0 travers le corps de la r\u00e9sistance. Le corps r\u00e9sistif du potentiom\u00e8tre est disponible en diff\u00e9rentes valeurs, et il peut se pr\u00e9senter sous la forme d&#8217;un corps r\u00e9sistif fixe ou d&#8217;un corps \u00e0 r\u00e9sistance variable. <\/p>\n<h5>Pont de R\u00e9sistance :<\/h5>\n<p>Les connexions en pont se composent de deux bras, chacun avec deux r\u00e9sistances. Le pont de r\u00e9sistance est aliment\u00e9 par la tension de sortie. La quantit\u00e9 mesur\u00e9e par le pont est le rapport de la tension du pont \u00e0 la tension entre les deux bras de r\u00e9sistance. Diverses plages de mesure sont possibles et la plupart des ponts ont quatre r\u00e9sistances r\u00e9glables, de sorte que le pont peut facilement \u00eatre \u00e9quilibr\u00e9 \u00e0 l&#8217;aide de la r\u00e9sistance contr\u00f4lable. Les changements dans le signal du capteur affecteront la quatri\u00e8me r\u00e9sistance, provoquant un changement dans la quantit\u00e9 mesur\u00e9e.    <\/p>\n<h5>D\u00e9formation:<\/h5>\n<p>La d\u00e9formation est la quantit\u00e9 de d\u00e9formation sur un corps caus\u00e9e par une force appliqu\u00e9e. La d\u00e9formation est une variation fractionnaire de la longueur du mat\u00e9riau et est g\u00e9n\u00e9ralement exprim\u00e9e sous la forme d&#8217;une unit\u00e9 sans dimension telle que la micro-d\u00e9formation (\u03bcd\u00e9formation). La d\u00e9formation peut \u00eatre mesur\u00e9e en termes de d\u00e9formation positive ou n\u00e9gative. L&#8217;ampleur du changement est g\u00e9n\u00e9ralement faible dans les applications pratiques.   <\/p>\n<h5>Jauge de contrainte :<\/h5>\n<p>L&#8217;utilisation de jauges de contrainte est l&#8217;une des m\u00e9thodes les plus courantes pour mesurer la d\u00e9formation des mat\u00e9riaux. La r\u00e9sistance \u00e9lectrique de la jauge de contrainte varie proportionnellement \u00e0 l&#8217;importance de la contrainte exerc\u00e9e sur le dispositif ; la contrainte est transf\u00e9r\u00e9e directement sur la jauge, et la contrainte est mesur\u00e9e sous la forme d&#8217;une variation lin\u00e9aire de la r\u00e9sistance \u00e9lectrique. Le facteur de jauge d&#8217;une jauge de contrainte est une mesure de sa sensibilit\u00e9 \u00e0 la contrainte ; il est calcul\u00e9 comme la variation relative de la r\u00e9sistance \u00e9lectrique divis\u00e9e par la variation relative de la longueur (contrainte m\u00e9canique). Les modules de mesure Gantner prennent en compte le facteur de jauge lors du calcul de la d\u00e9formation. Les mesures de d\u00e9formation sont g\u00e9n\u00e9ralement effectu\u00e9es en milli\u00e8mes de d\u00e9formation, c&#8217;est pourquoi il est n\u00e9cessaire de mesurer avec pr\u00e9cision les petites variations de r\u00e9sistance. Pour mesurer ces petites variations, les jauges de contrainte sont g\u00e9n\u00e9ralement utilis\u00e9es dans une configuration de pont avec une tension d&#8217;excitation.     <\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-4c4aa0c elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"4c4aa0c\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-07e2738\" data-id=\"07e2738\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5813b0d elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"5813b0d\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Mesure de la temp\u00e9rature<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-0f9c236 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"0f9c236\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h5>Diff\u00e9rents capteurs de temp\u00e9rature :<\/h5>\n<ol>\n<li>Les thermocouples sont deux m\u00e9taux diff\u00e9rents qui produisent une tension lorsqu&#8217;ils sont \u00e0 des temp\u00e9ratures diff\u00e9rentes, tension qui est ensuite mesur\u00e9e pour d\u00e9terminer la temp\u00e9rature.<\/li>\n<li>Les d\u00e9tecteurs de temp\u00e9rature \u00e0 r\u00e9sistance (RTD) sont constitu\u00e9s d&#8217;une fine bobine de fil enroul\u00e9e autour d&#8217;un noyau en c\u00e9ramique ou en verre, dont la r\u00e9sistance varie en fonction de la temp\u00e9rature. La r\u00e9sistance est mesur\u00e9e pour d\u00e9terminer la temp\u00e9rature. <\/li>\n<li>Les thermistances sont des r\u00e9sistances fabriqu\u00e9es \u00e0 partir d&#8217;un mat\u00e9riau sp\u00e9cial ayant une r\u00e9sistance \u00e9lev\u00e9e \u00e0 basse temp\u00e9rature et une r\u00e9sistance faible \u00e0 haute temp\u00e9rature. La r\u00e9sistance est mesur\u00e9e pour d\u00e9terminer la temp\u00e9rature. <\/li>\n<\/ol>\n<h6>Mesure de la temp\u00e9rature avec des thermocouples :<\/h6>\n<p>Les thermocouples sont constitu\u00e9s de deux fils thermo\u00e9lectriques fabriqu\u00e9s \u00e0 partir de mat\u00e9riaux diff\u00e9rents (tels que le platine et le platine-rhodium) et soud\u00e9s l&#8217;un \u00e0 l&#8217;autre \u00e0 une extr\u00e9mit\u00e9. Lorsque le point de contact et les autres extr\u00e9mit\u00e9s des fils thermo\u00e9lectriques ont des temp\u00e9ratures diff\u00e9rentes, une tension thermo\u00e9lectrique est produite au point de contact. Cette tension est proportionnelle \u00e0 la diff\u00e9rence de temp\u00e9rature entre le point de contact et les extr\u00e9mit\u00e9s des fils. Cette tension peut \u00eatre mesur\u00e9e et utilis\u00e9e pour mesurer la temp\u00e9rature. Pour mesurer la temp\u00e9rature r\u00e9elle, il faut \u00e9galement d\u00e9terminer une temp\u00e9rature de r\u00e9f\u00e9rence connue. Cela se fait soit par une compensation de soudure froide interne (o\u00f9 la temp\u00e9rature de r\u00e9f\u00e9rence est mesur\u00e9e au m\u00eame endroit que la temp\u00e9rature mesur\u00e9e), soit par une compensation de soudure froide externe (o\u00f9 la temp\u00e9rature de r\u00e9f\u00e9rence est mesur\u00e9e \u00e0 un autre endroit). Les potentiels de haute tension peuvent \u00eatre mesur\u00e9s \u00e0 l&#8217;aide de modules de mesure de haute isolation\/haute tension, tels que le A124.      <\/p>\n<p>Pour mesurer la temp\u00e9rature avec une compensation de soudure froide interne, une sonde de temp\u00e9rature suppl\u00e9mentaire est utilis\u00e9e pour mesurer la temp\u00e9rature de r\u00e9f\u00e9rence. Pour les modules Q.series X, on utilise un bornier de compensation de soudure froide avec une sonde de temp\u00e9rature Pt1000 int\u00e9gr\u00e9e. La temp\u00e9rature au point de transition est alors d\u00e9termin\u00e9e et la tension produite par le thermocouple est corrig\u00e9e en fonction du type de thermocouple.  <br \/>Pour la compensation externe de la soudure froide, un deuxi\u00e8me thermocouple du m\u00eame type est n\u00e9cessaire et connect\u00e9 en s\u00e9rie avec le premier thermocouple. La polarit\u00e9 est choisie de mani\u00e8re \u00e0 ce que les tensions thermo\u00e9lectriques se soustraient. Le deuxi\u00e8me thermocouple est plac\u00e9 \u00e0 un point de r\u00e9f\u00e9rence fixe. Le module Q.series X calcule alors la temp\u00e9rature au point de mesure sur la base de la courbe de lin\u00e9arisation. Le module Q.series X a besoin de la temp\u00e9rature de r\u00e9f\u00e9rence utilis\u00e9e pour effectuer ce calcul.    <\/p>\n<h6>Mesure de la temp\u00e9rature avec Pt100 et Pt1000 :<\/h6>\n<p>Les mesures Pt100 et Pt1000 sont possibles dans des configurations \u00e0 2, 3 et 4 fils. Pour les mesures Pt100\/Pt1000 en configuration 2 fils, les lignes d&#8217;alimentation provoquent une chute de tension suppl\u00e9mentaire qui peut fausser le r\u00e9sultat de la mesure et influencer la pr\u00e9cision de la mesure. Il est donc important d&#8217;utiliser autant que possible des c\u00e2bles \u00e0 faible imp\u00e9dance lors des mesures Pt100\/Pt1000 en technique 2 fils et de s&#8217;assurer que les c\u00e2bles sont correctement connect\u00e9s au module du capteur et au capteur lui-m\u00eame. Pour les mesures Pt100\/Pt1000 en 3 ou 4 fils, la chute de tension est capt\u00e9e directement au niveau du capteur, de sorte que les lignes d&#8217;alimentation n&#8217;affectent pas les r\u00e9sultats de la mesure. La forme \u00e0 4 fils compense \u00e9galement les effets des r\u00e9sistances de c\u00e2ble non sym\u00e9triques. Les modules de mesure haute isolation \/ haute tension, tels que le module A121, peuvent \u00eatre utilis\u00e9s pour mesurer des temp\u00e9ratures \u00e0 des potentiels de haute tension.     <\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-88ffe8c elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"88ffe8c\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-ad2c539\" data-id=\"ad2c539\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-8bf16d8 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"8bf16d8\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Amplificateurs de charge<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-0fea710 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"0fea710\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Un amplificateur de charge est un dispositif \u00e9lectronique qui amplifie un signal de charge. Il est g\u00e9n\u00e9ralement utilis\u00e9 pour amplifier la charge produite par un capteur pi\u00e9zo\u00e9lectrique, qui g\u00e9n\u00e8re une charge lorsqu&#8217;il est soumis \u00e0 une contrainte m\u00e9canique ou \u00e0 une pression. Le signal de charge amplifi\u00e9 peut ensuite \u00eatre mesur\u00e9 et analys\u00e9 pour d\u00e9terminer l&#8217;ampleur de la contrainte m\u00e9canique ou de la pression appliqu\u00e9e au capteur. Les amplificateurs de charge sont utilis\u00e9s dans diverses applications, telles que la surveillance des vibrations, la surveillance de la sant\u00e9 des structures et la mesure des charges.   <\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-fd9d27e elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"fd9d27e\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-ca4dfef\" data-id=\"ca4dfef\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3f6bef6 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"3f6bef6\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Mesure des vibrations (acc\u00e9l\u00e9rom\u00e8tres)<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-f989b12 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"f989b12\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h5>Il existe plusieurs types de capteurs de vibrations :<\/h5>\n<ol>\n<li>Les acc\u00e9l\u00e9rom\u00e8tres pi\u00e9zo\u00e9lectriques utilisent un cristal pi\u00e9zo\u00e9lectrique qui g\u00e9n\u00e8re une tension lorsqu&#8217;il est soumis \u00e0 une contrainte m\u00e9canique ou \u00e0 une pression.<\/li>\n<li>Les acc\u00e9l\u00e9rom\u00e8tres capacitifs utilisent une membrane souple plac\u00e9e entre deux \u00e9lectrodes fixes. Lorsque la vibration d\u00e9place la membrane, elle modifie la capacit\u00e9 entre les \u00e9lectrodes, qui peut \u00eatre mesur\u00e9e et utilis\u00e9e pour d\u00e9terminer l&#8217;ampleur de la vibration. <\/li>\n<li>Les acc\u00e9l\u00e9rom\u00e8tres MEMS utilisent la technologie des syst\u00e8mes micro\u00e9lectrom\u00e9caniques (MEMS) pour mesurer l&#8217;acc\u00e9l\u00e9ration. Ils sont petits, l\u00e9gers et peu co\u00fbteux, ce qui les rend populaires dans l&#8217;\u00e9lectronique grand public. <\/li>\n<\/ol>\n<p>Les capteurs de vibrations, \u00e9galement appel\u00e9s acc\u00e9l\u00e9rom\u00e8tres, mesurent les vibrations ou les mouvements. Ils sont couramment utilis\u00e9s pour contr\u00f4ler l&#8217;\u00e9tat des syst\u00e8mes m\u00e9caniques, tels que les moteurs, les roulements et les engrenages, et pour d\u00e9tecter les tremblements de terre et d&#8217;autres types de mouvements structurels. Les capteurs de vibrations d\u00e9tectent les variations de l&#8217;acc\u00e9l\u00e9ration, qui est une mesure de la rapidit\u00e9 avec laquelle la vitesse d&#8217;un objet change.  <br \/>Les capteurs de vibrations sont utilis\u00e9s dans diverses applications, notamment la maintenance pr\u00e9dictive, la surveillance de l&#8217;\u00e9tat des structures et l&#8217;analyse des vibrations. Ils constituent un outil important pour comprendre l&#8217;\u00e9tat et les performances des syst\u00e8mes m\u00e9caniques et peuvent aider \u00e0 identifier les probl\u00e8mes avant qu&#8217;ils ne conduisent \u00e0 une d\u00e9faillance. <\/p>\n<p>Un acc\u00e9l\u00e9rom\u00e8tre mesure les forces d&#8217;acc\u00e9l\u00e9ration, qu&#8217;elles soient statiques ou dynamiques. Un acc\u00e9l\u00e9rom\u00e8tre peut avoir des sorties analogiques ou num\u00e9riques. Un acc\u00e9l\u00e9rom\u00e8tre \u00e0 sortie analogique a g\u00e9n\u00e9ralement une tension de sortie continue directement proportionnelle \u00e0 l&#8217;acc\u00e9l\u00e9ration, tandis qu&#8217;une sortie num\u00e9rique se pr\u00e9sente g\u00e9n\u00e9ralement sous la forme d&#8217;un PWM (une onde carr\u00e9e d\u00e9termine la fr\u00e9quence, et la dur\u00e9e pendant laquelle la tension est \u00e0 un niveau \u00e9lev\u00e9 est proportionnelle \u00e0 l&#8217;acc\u00e9l\u00e9ration).  <br \/>Les acc\u00e9l\u00e9rom\u00e8tres sont tr\u00e8s utilis\u00e9s dans l&#8217;industrie automobile pour mesurer l&#8217;acc\u00e9l\u00e9ration d&#8217;un v\u00e9hicule et fournir des chiffres sur les performances du moteur qui peuvent \u00eatre utilis\u00e9s dans des matrices de comparaison. Ils peuvent \u00e9galement mesurer la quantit\u00e9 de vibrations \u00e0 l&#8217;int\u00e9rieur d&#8217;un syst\u00e8me, une variable importante qui d\u00e9termine les normes de sant\u00e9 et de s\u00e9curit\u00e9 d&#8217;un syst\u00e8me. <\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-6f59bc6 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"6f59bc6\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-fc5a806\" data-id=\"fc5a806\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-60def91 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"60def91\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Fibre optique<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2fd0805 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"2fd0805\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Les capteurs \u00e0 fibre optique utilisent des c\u00e2bles \u00e0 fibre optique comme \u00e9l\u00e9ment de d\u00e9tection. Ils fonctionnent en mesurant les changements dans les propri\u00e9t\u00e9s de la lumi\u00e8re lorsqu&#8217;elle se d\u00e9place dans le c\u00e2ble \u00e0 fibres optiques. <\/p>\n<h5>Il existe plusieurs types de capteurs \u00e0 fibre optique :<\/h5>\n<ol>\n<li>Les capteurs \u00e0 fibre optique bas\u00e9s sur l&#8217;intensit\u00e9 mesurent l&#8217;intensit\u00e9 de la lumi\u00e8re transmise par le c\u00e2ble \u00e0 fibre optique et sont utilis\u00e9s pour d\u00e9tecter les changements de temp\u00e9rature, de d\u00e9formation, de pression et d&#8217;autres quantit\u00e9s physiques.<\/li>\n<li>Les capteurs interf\u00e9rom\u00e9triques \u00e0 fibre optique utilisent l&#8217;interf\u00e9rence des ondes lumineuses pour mesurer les changements de distance entre deux points. Ils sont souvent utilis\u00e9s pour mesurer le d\u00e9placement, la d\u00e9formation et la temp\u00e9rature. <\/li>\n<li>Les capteurs \u00e0 fibre optique \u00e0 temps de vol mesurent le temps n\u00e9cessaire \u00e0 une impulsion lumineuse pour traverser le c\u00e2ble \u00e0 fibre optique et sont utilis\u00e9s pour mesurer la distance, la vitesse et l&#8217;acc\u00e9l\u00e9ration.<br \/>4. Les capteurs \u00e0 fibre optique \u00e0 maintien de la polarisation utilisent des c\u00e2bles \u00e0 fibre optique sp\u00e9cialis\u00e9s qui maintiennent la polarisation de la lumi\u00e8re lorsqu&#8217;elle traverse le c\u00e2ble. Ils sont utilis\u00e9s pour mesurer la temp\u00e9rature, la d\u00e9formation et d&#8217;autres quantit\u00e9s physiques. <\/li>\n<\/ol>\n<p>Les capteurs \u00e0 fibre optique sont utilis\u00e9s dans diverses applications, notamment la surveillance de la sant\u00e9 des structures, l&#8217;exploration p\u00e9troli\u00e8re et gazi\u00e8re et les diagnostics m\u00e9dicaux. Ils sont connus pour leur grande sensibilit\u00e9, leur temps de r\u00e9ponse rapide et leur capacit\u00e9 \u00e0 fonctionner sur de longues distances sans perte de signal. <\/p>\n<p>Les capteurs \u00e0 fibre optique pr\u00e9sentent les avantages suivants : isolation de la haute tension, immunit\u00e9 aux interf\u00e9rences \u00e9lectromagn\u00e9tiques et aux radiations, s\u00e9curit\u00e9 intrins\u00e8que, r\u00e9sistance \u00e0 la foudre et capacit\u00e9 \u00e0 fonctionner dans des conditions de temp\u00e9rature extr\u00eames (\u00e0 la fois \u00e9lev\u00e9es et basses).<\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>CapteursExpliqu\u00e9 Qu&#8217;est-ce qu&#8217;un capteur ?\u200b Types de canaux\u200b Types de mesure\u200b NAVIGATION Qu&#8217;est-ce qu&#8217;un capteur ? 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