Présentation
Auteur(s)
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Stéphane DURAND : Ingénieur de l’École nationale supérieure de mécanique et des microtechniques de Besançon - Docteur de l’université de Franche-Comté - Maître de conférences à l’École nationale supérieure d’ingénieurs du Mans
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Lire l’articleINTRODUCTION
Un déplacement peut être défini comme la variation, en fonction du temps, d’une position. Un système mécanique comporte six degrés de liberté : trois en translation et trois en rotation. Les capteurs de déplacement se regroupent ainsi en deux familles : les capteurs de déplacement linéaire et les capteurs de déplacement angulaire.
Le cadre du présent article se limite à la mesure des déplacements relatifs (c’est-à-dire par rapport à un repère lié à un solide de référence considéré comme fixe). Les capteurs présentés comportent donc généralement une partie fixe liée au solide de référence et une partie mobile liée au solide dont le déplacement est le mesurande. Certains capteurs échappent toutefois à cette règle, comme une partie des capteurs capacitifs (par exemple ceux fonctionnant par induction de charge sur la cible dont le déplacement est à mesurer).
Les capteurs présentés dans la suite de cet article sont classés par principe physique mis en œuvre :
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capteurs à impédance électrique variable ;
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capteurs à couplage inductif variable ;
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capteurs numériques optiques.
L’exposé des principes physiques nécessaires à la description du fonctionnement des capteurs est volontairement limité afin de ne pas alourdir l’article.
Une dernière partie présente les sources d’incertitude liées au positionnement du capteur.
VERSIONS
- Version archivée 1 de avr. 1986 par Jacques BEAUSSIER
DOI (Digital Object Identifier)
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7. Conclusion
Les capteurs de déplacement sont nombreux et basés sur des principes physiques variés. Il est à noter que l’utilisation de structures fonctionnant en push-pull permet de réduire sensiblement les non-linéarités de la réponse de ces capteurs. Pour ce qui est du choix du capteur, la sensibilité et l’étendue de mesure nécessaires ainsi que la faible sensibilité aux grandeurs d’influence présentes dans l’environnement de mesure constituent les premiers critères de choix. Le prix de la chaîne de mesure demeure le plus souvent le critère principal en fonction duquel des compromis seront à trouver vis-à-vis des critères précédemment cités.
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BIBLIOGRAPHIE
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(3) - DEVAL (A.), AMAND (Y.) - Accélération - . (1992).
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(4) - LE GOËR (J.-L), AVRIL (J.) - Extensométrie - . (1992).
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(5) - LE GOËR (J.-L), AVRIL (J.) - Capteurs à jauges extensométriques - . (1992).
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(6) - RADIX (J.-C.) - Accéléromètres inertiels - . (2000).
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(7) - RADIX (J.-C.) - Gyroscopes et gyromètres mécaniques...
NORMES
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Détecteurs de proximité – Prescriptions pour les détecteurs de proximité possédant une sortie analogique. - NF EN 50319 - Déc. 1999
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Appareillage à basse tension – Partie 5-2 : appareils et éléments de commutation pour circuits de commande – Détecteurs de proximité Constitué par : NF EN 60947-5-2:199903 (C63-147), NF EN 60947-5-2/A1:199912 (C63-147/A1). - NF EN 60947-5-2 - Déc. 1999
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Appareillage à basse tension – Partie 5-3 : appareils et éléments de commutation pour circuits de commande – Prescriptions pour dispositifs de détection de proximité à comportement défini dans des conditions de défaut (PDF). - NF EN 60947-5-3 - Oct. 1999
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Appareillage à basse tension – Partie 5-6 : appareillage et éléments de commutation pour circuits de commande – Interface à courant continu pour capteurs de proximité et amplificateurs de commutation (NAMUR). - NF EN 60947-5-6 - Juin 2000
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Aéronautique. Détecteurs de proximité. Partie 1 : exigences générales. - ISO 6859-1:1982 - Fév. 1982
ANNEXES
Farrand Controls : http://www.ruhle.com/index.htm
Heidenhain : https://www.heidenhain.fr/
Midori America Corp. : http://www.midoriamerica.com/index.html
Fogale Nanotech : http://www.fogale.fr
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