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EnglishRÉSUMÉ
Cet article répertorie les principes de constitution des capteurs de grandeurs physiques ou mécaniques. Seuls sont présentés les dispositifs les plus couramment utilisés, pour n’en citer que quelques-uns : capteurs de couple, de force et de poids, de pression, détecteurs de proximité, capteurs de déplacement, de température, de gaz. Cette liste n’est donc pas limitative. Est évoquée pour finir la nouvelle génération de capteurs, notamment les capteurs intelligents qui intègrent un organe de calcul interne, un système de conditionnement du signal et une interface de communication, ainsi que les capteurs chimiques.
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Lire l’articleAuteur(s)
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Yves PARMANTIER : Ingénieur de recherche - Animateur du pôle Capteurs – Automatismes, université d'Orléans
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Frédéric KRATZ : Professeur des universités - Institut Prisme, ENSIB (École nationale supérieure d'ingénieurs de Bourges) - Responsable de l'équipe - projet MCDS (modélisation, commande et diagnostic des systèmes)
INTRODUCTION
Dans cet article, qui fait suite à [R 400], sont répertoriés les principes de constitution des capteurs de grandeurs physiques ou mécaniques. Cet article est la nouvelle édition de l'article Capteurs rédigé par Jacques Toux, auquel sont empruntés certains extraits.
Dans tous les paragraphes qui suivent, les schémas ne sont pas limitatifs, ils représentent seulement les dispositifs les plus couramment utilisés.
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Accueil > Ressources documentaires > Mesures - Analyses > Instrumentation et méthodes de mesure > Capteurs > Capteurs - Principes de constitution > Capteurs de vibration et d'accélération
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4. Capteurs de vibration et d'accélération
Le principe est de mesurer la force à laquelle est soumise une masse M, dite « masse sismique », sous l'action de l'accélération. L'étendue de mesure est généralement exprimée en nombre de g (accélération de la pesanteur).
Les principaux types d'accéléromètres sont :
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accéléromètres piézoélectriques (figure 12a, b, c, d) ;
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accéléromètres piézorésistifs (figure 12e, f, g) : sur ces figures, la double flèche indique la direction de l'accélération.
Les MEMS (micro-electromechanical systems) sont en développement. La figure 13 illustre, à titre d'exemple, un accéléromètre triaxial commercialisé : l'accélération peut être détectée simultanément sur les trois axes X, Y, Z.
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Capteurs de vibration et d'accélération
BIBLIOGRAPHIE
-
(1) - ASCH (G.) - Les capteurs en instrumentation industrielle. - 6e édition, Dunod (2006).
-
(2) - ASCH (G.) - Acquisition de données. Du capteur à l'ordinateur. - Dunod, 2e édition (2003).
-
(3) - GROUT (M.) - Instrumentation industrielle : spécification et installation des capteurs et des vannes de régulation. - Dunod (2002).
-
(4) - AVRIL (J.) et coll - Encyclopédie d'analyse des contraintes. - Vishay Micromesures. Et sur le web : documents à télécharger sur le site Vishay (1984). http://www.vishay.com/
-
(5) - Capteurs français - Textes des conférences. - La Documentation française (1979, 1981, 1984, 1986, 1989).
-
(6) - PLACKO (D.) - De la physique du capteur au signal électrique : mesure et instrumentation. - Hermès...
ANNEXES
1 À lire également dans nos bases
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Base Mesures. Généralités
COURTIER (J.-C.) - GIACOMO (P.) - Vocabulaire de la mesure. - [R 113] (2003).
FESTINGER (J.-C.) - Capteurs à fibres optiques. Présentation. - [R 412] (2007).
Base Mesures mécaniques et dimensionnelles
LE GOËR (J.-L.) - AVRIL (J.) - Capteurs à jauges extensométriques. - [R 1 860] (1992).
AUDAIRE (J.-L.) - Détecteurs de rayonnements optiques. - [R 6 450] (2000).
GAMAC - Mesure de force et de couple – Capteurs de force (partie 1). - [R 1 820] (2008).
GAMAC - Mesure de force et de couple – Couplemètres (partie 2). - [R 1 821] (2008).
Base Mesures physiques
BONNIER (G.) - DEVIN (E.) - Couples thermoélectriques – Caractéristiques et mesure de température. - [R 2 590] (1997).
Base Électronique
SAVELLI (M.) - GASQUET (D.) - ORSAL (B.) - Physique des dispositifs électroniques. - [E1 100] (1996).
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