SAIT Unité de Transducteurs et Instrumentation

TRANSDUCERS AND INSTRUMENTATION UNIT - SAIT

SYSTEMES INNOVANTS

The Transducers and Instrumentation Unit, "SAIT", has been designed by EDIBON to show most of the devices used in the industry that allow the electronic systems to communicate with the real world, to measure physical variables and to control industrial processes.

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NOUVELLES LIÉES

Description Générale

Le Unité de Transducteurs et Instrumentation, "SAIT", a été conçu par EDIBON pour présenter la majorité des dispositifs utilisés dans l’industrie permettant aux systèmes électroniques de communiquer avec le monde réel, de mesurer des variables physiques et de contrôler des processus industriels.

Il s’agit d’un unité doté d’une disposition logique de ses composants, facilitant la compréhension rapide des éléments qui le constituent, le tout étant monté sur une base solide avec une alimentation intégrée.

Transducteurs d'Entrée :

  • Ceux-ci convertissent un signal analogique en un signal électrique et permettent de faire une évaluation de ces transducteurs, avec leurs caractéristiques, réglages et applications pratiques.

Transducteurs de Sortie :

  • Ceux-ci convertissent un signal électrique en un signal analogique nous permettent de faire une évaluation de ces transducteurs, de leurs caractéristiques, des réglages et des applications pratiques.

Circuits de Conditionnement des Signaux :

  • Ceux-ci nous permettent d'effectuer une étude et une analyse approfondies des nombreux circuits et conditionneurs de signal inclus, en plus des propriétés particulières des : amplificateurs, circuits convertisseurs de signal, comparateurs, filtres et circuits qui effectuent des opérations mathématiques.

L'élève doit câbler le circuit pour effectuer les pratiques. Les connexions sont de 2 mm. L'étudiant se familiarisera avec les connexions de ces traducteurs

Des exercices et pratiques guidées

EXERCICES GUIDÉS INCLUS DANS LE MANUEL

  1. Description des systèmes de commande de base.

Caractéristiques d’un système de commande :

  1. Caractéristiques d’un système de contrôle de température ON/OFF.
  2. Caractéristiques d’un système ON/OFF d’éclairage.
  3. Étude des caractéristiques d’un système de commande de position.
  4. Commande proportionnelle.
  5. Commande proportionnelle + intégrale.
  6. Commande proportionnelle + dérivée.
  7. Commande proportionnelle + intégrale + dérivée.
  8. Caractéristiques d’un système de commande de vitesse.
  9. Fonctionnement en boucle ouverte.
  10. Fonctionnement en boucle fermée, commande proportionnelle.
  11. Commande proportionnelle + intégrale.
  12. Commande proportionnelle + intégrale + dérivée.

Dispositifs d’affichage :

  1. Application du temporisateur/compteur comme mesure de temps.
  2. Application du temporisateur/compteur comme simple compteur.
  3. Application du temporisateur/compteur comme compte-tours ou fréquencemètre.
  4. Caractéristiques d’une unité d’affichage à bargraph L.E.D.
  5. Caractéristiques d’un galvanomètre à bobine mobile.
  6. Comparaison entre afficheurs numériques, à barres et à bobine mobile.
  7. Extension de la gamme de tension du galvanomètre à bobine mobile.

Transducteurs à résistance variable en configuration angulaire ou linéaire :

  1. Variation de la tension de sortie d’un potentiomètre utilisé comme transducteur de position.
  2. Le buffer comme compensateur de l’effet de charge sur la tension de sortie d’un potentiomètre.
  3. Servopotentiomètre. Variation de la tension de sortie en fonction de la position.
  4. Mesure de la résistance à l’aide d’un circuit en pont de Wheatstone.
  5. Mesure de la tension par des procédures d’ "Équilibre nul" (Méthode 1).
  6. Mesure de tensions par des procédures d’ "Équilibre nul" (Méthode 2). Mesure de tensions inférieures à la tension nominale disponible.
  7. Mesure de tensions par des procédures d’ "Équilibre nul" (Méthode 2). Mesure de tensions supérieures à la tension nominale.

Transducteurs pour applications de mesure de la température :

  1. Caractéristiques d’un circuit intégré de température.
  2. Construction d’un thermomètre numérique en utilisant les avantages de l’unité de transducteurs.
  3. Caractéristiques d’un transducteur en platine à Résistance Dépendante de la Température (RDT).
  4. Thermistance NTC (Coefficient de Température Négatif).
  5. Caractéristiques d’une thermistance NTC (Coefficient de Température Négatif).
  6. Caractéristiques de la thermistance NTC utilisée dans un circuit d’alarme (double thermistance).
  7. Caractéristiques d’un thermocouple de type "K".

Transducteurs pour applications de mesure de la lumière :

  1. Caractéristiques d’une cellule photovoltaïque.
  2. Caractéristiques d’un phototransistor.
  3. Détecteur d’intensité lumineuse.
  4. Photodiode P.I.N.
  5. Caractéristiques d’une photodiode P.I.N.

Transducteurs de position linéaire :

  1. Caractéristiques d’un Transformateur Différentiel à Variation Linéaire (LVDT).
  2. Caractéristiques d’une résistance variable.
  3. Caractéristiques d’un transducteur extensométrique.

Transducteurs pour applications de mesure environnementale :

  1. Caractéristiques d’un débitmètre.
  2. Caractéristiques d’un capteur de pression.
  3. Caractéristiques d’un capteur d’humidité.

Transducteurs pour la vitesse de rotation et les applications de mesure de position :

  1. Caractéristiques d’un transducteur optoélectronique à fente et son application à la mesure de comptage et de vitesse.
  2. Caractéristiques des optotransducteurs réfléchissants et du disque à code Gray.
  3. Caractéristiques d’un transducteur inductif.
  4. Caractéristiques d’un transducteur à effet Hall.
  5. Caractéristiques d’un tachygénérateur CC à aimant permanent.

Transducteurs pour la mesure du son :

  1. Caractéristiques du microphone dynamique.
  2. Caractéristiques du récepteur ultrasonique.

Transducteurs de sortie sonore :

  1. Caractéristiques du haut-parleur à bobine mobile.
  2. Caractéristiques d’un buzzer.

Transducteurs de sortie pour le mouvement linéaire ou angulaire :

  1. Caractéristiques d’un solénoïde CC.
  2. Caractéristiques d’un relais CC.
  3. Caractéristiques d’une électrovanne pneumatique.
  4. Caractéristiques d’un moteur à aimant permanent.

Circuits de conditionnement des signaux :

  1. Caractéristiques des amplificateurs à courant continu ×1, ×2 et ×100.
  2. Caractéristiques d’un amplificateur de courant et application d’un buffer amplificateur.
  3. Caractéristiques des amplificateurs de puissance et des buffers.
  4. Caractéristiques d’un amplificateur inverseur.
  5. Caractéristiques d’un amplificateur différentiel.

Circuits convertisseurs de signaux :

  1. Caractéristiques d’un convertisseur tension–courant.
  2. Caractéristiques d’un convertisseur courant–tension.
  3. Caractéristiques d’un convertisseur tension–fréquence.
  4. Caractéristiques d’un convertisseur fréquence–tension.
  5. Caractéristiques d’un redresseur double alternance.

Comparateurs, oscillateurs et filtres :

  1. Caractéristiques d’un comparateur.
  2. Caractéristiques d’un circuit oscillateur d’alarme.
  3. Caractéristiques d’un interrupteur électronique.
  4. Caractéristiques de l’oscillateur 40 kHz.
  5. Caractéristiques des filtres.

Circuits réalisant des opérations mathématiques :

  1. Caractéristiques d’un amplificateur sommateur.
  2. Caractéristiques d’un intégrateur.
  3. Caractéristiques d’un circuit différenciateur.
  4. Caractéristiques d’un circuit d’échantillonnage et de maintien (Sample and Hold).
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Qualité

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