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CAPTEURS ÉLECTRIQUES, Slides de Physique

CAPTEURS ÉLECTRIQUES. Smartphones, voitures, drones, domotique . . . les capteurs sont présents partout dans les objets de notre quotidien. Un capteur est ...

Typologie: Slides

2021/2022

Téléchargé le 03/08/2022

Michel_Toulon
Michel_Toulon 🇫🇷

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Activité 15.3
CAPTEURS ÉLECTRIQUES
Smartphones, voitures, drones, domotique . . . les capteurs sont présents partout dans les objets de notre quotidien.
Un capteur est un composant électronique sensible à une grandeur physique (ex : température, éclairement,
pression . . .) et qui la transforme en un signal électrique. Exemples :
Thermistance :
Sa résistance varie en fonction de
la température
Photorésistance :
Sa résistance varie en fonction de
l’éclairement
Capteur de pression :
Sa résistance varie en fonction de
la pression exercée sur sa surface
Lorsqu’ils sont reliés à un microcontrôleur, les signaux produits par les capteurs permettent de réaliser des actions :
allumer une lampe, déclencher une alarme, fermer des volets . . .
L’objectif de cette activité est de mesurer une grandeur physique à l’aide d’un capteur et de sa courbe d’étalonnage.
1) Mesure d’une température avec une thermistance
Les thermomètres électroniques contiennent une thermistance
dont la résistance varie en fonction de la température :
Pour déterminer la température de votre corps avec ce capteur,
nous allons mesurer sa résistance avec un ohm-mètre pour
différentes températures et représenter graphiquement R en
fonction de T.
RÉALISER
RAISONNER
Imaginer puis réaliser un protocole permettant de déterminer la température du creux de votre main.
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Activité 15.

CAPTEURS ÉLECTRIQUES

Smartphones, voitures, drones, domotique... les capteurs sont présents partout dans les objets de notre quotidien. Un capteur est un composant électronique sensible à une grandeur physique (ex : température, éclairement, pression.. .) et qui la transforme en un signal électrique. Exemples :

Thermistance : Sa résistance varie en fonction de la température Photorésistance : Sa résistance varie en fonction de l’éclairement

Capteur de pression : Sa résistance varie en fonction de la pression exercée sur sa surface

Lorsqu’ils sont reliés à un microcontrôleur, les signaux produits par les capteurs permettent de réaliser des actions : allumer une lampe, déclencher une alarme, fermer des volets...

L’objectif de cette activité est de mesurer une grandeur physique à l’aide d’un capteur et de sa courbe d’étalonnage.

1) Mesure d’une température avec une thermistance

Les thermomètres électroniques contiennent une thermistance dont la résistance varie en fonction de la température :

Pour déterminer la température de votre corps avec ce capteur, nous allons mesurer sa résistance avec un ohm-mètre pour différentes températures et représenter graphiquement R en fonction de T.

RÉALISER

RAISONNER

Imaginer puis réaliser un protocole permettant de déterminer la température du creux de votre main.

2) Détecteur de luminosité :

L’allumage des rues le soir se déclenche automatiquement grâce à une photorésistance dont la résistance varie en fonction de l’éclairement :

Pour réaliser un circuit d’éclairage, nous allons associer une photorésistance à un microcontrôleur qui commande l’allumage d’une lampe.

RÉALISER

Le circuit ci-dessous est déjà réalisé en partie sur votre paillasse :

La tension UE du capteur est reçue à l’entrée du microcontrôleur qui la traite et produit une tension de sortie US. Cette tension permet de piloter l’allumage de la DEL.

Tâches à effectuer :

  • entourer l’entrée du microcontrôleur en rouge et sa sortie en vert
  • relier les bornes du capteur à l’entrée du microcontrôleur et celles de la branche {DEL ; R 2 } à sa sortie
  • brancher un voltmètre aux bornes du capteur
  • placer une lampe au-dessus du capteur et faire varier sa luminosité
  • observer la valeur affichée par le voltmètre et l’éclairement de la DEL lors de la variation de luminosité

RAISONNER

En vous appuyant sur vos observations, expliquez en quelques lignes le principe du détecteur de luminosité.

R 1 = 10 kΩ

R 2 = 220 Ω

UG = 5 V

DEL rouge