Cours:Télémètre : Différence entre versions

De troyesGEII
Aller à : navigation, rechercher
Ligne 80 : Ligne 80 :
 
[[Fichier:telemetre signaux.jpg|vignette|300px|left|signaux du télémètre]]
 
[[Fichier:telemetre signaux.jpg|vignette|300px|left|signaux du télémètre]]
  
[[Fichier:Working-of-HC-SR04-Ultrasonic-Sensor.jpg|vignette|300px|left|fonctionnement de l'émetteur/récepteur US]]
+
 
  
 
{|class="wikitable"
 
{|class="wikitable"
Ligne 116 : Ligne 116 :
 
|}
 
|}
  
 +
[[Fichier:Working-of-HC-SR04-Ultrasonic-Sensor.jpg|vignette|600px|left|fonctionnement de l'émetteur/récepteur US]]
 
<br /><br /><br /><br />
 
<br /><br /><br /><br />
  
Ligne 121 : Ligne 122 :
 
travail en binôme sur 7  semaines<br /><br />
 
travail en binôme sur 7  semaines<br /><br />
  
'''1ère semaine''' :<br />
 
* Présentation des projets et choix <br />
 
* Etude des transducteurs : <br />
 
* Recherche des caractéristiques de fonctionnement des transducteurs ( tension et fréquence )<br />
 
* Tests : mise en oeuvre d'un émetteur et d'un récepteur ( portée, influence de la fréquence, influence de la tension )
 
* Recherche documentaire sur les "pont en H à transistors bipolaires"<br />
 
* Recherche documentaire "amplificateur à gain variable" ( 10 < amplification < 200 )<br /><br />
 
 
'''2ème semaine : '''<br />
 
* Tests : mise en oeuvre d'un "pont en H à transistors bipolaires"<br />
 
* Tests : mise en oeuvre d'un "amplificateur à gain variable"<br /><br />
 
* Recherche documentaire sur la structure "détecteur d'enveloppe"<br />
 
* Recherche documentaire sur la structure "comparateur" <br /><br />
 
 
'''3ème semaine :''' <br />
 
* Tests : structure "comparateur" <br />
 
* Tests : structure "détecteur d'enveloppe"<br />
 
* Fonction programmée " génération d'une salve"<br /><br />
 
 
 
'''4ème semaine :'''<br />
 
* Fin des tests fonctionnels<br />
 
* Saisie du schéma et routage <br />
 
* Programmation<br /><br />
 
conseils pour le routage :
 
** ne pas utiliser les bornes DIGITAL 0 et 1 de la carte Arduino ( car elles servent pour la programmation ) <br />
 
** utiliser les bornes DIGITAL 2 et 3 pour détecter le signal ( car elles permettent de gérer des interruptions )  <br /> <br />
 
 
'''5ème semaine :'''<br />
 
* Routage /Programmation <br />
 
* Tirage du PCB<br /><br />
 
 
'''6ème semaine :'''<br />
 
* Montage / Programmation<br /><br />
 
 
'''7ème semaine :'''<br />
 
Intégration  /  Tests finaux<br />
 
  
 
={{Rouge|Composants utilisés}}=
 
={{Rouge|Composants utilisés}}=
Ligne 165 : Ligne 129 :
 
! Nom !! Type !! Boîtier !! Librairie Eagle !! Référence eagle !! Documentation !! Fournisseur !! Référence
 
! Nom !! Type !! Boîtier !! Librairie Eagle !! Référence eagle !! Documentation !! Fournisseur !! Référence
 
|-
 
|-
| MA40S4S* || Émetteur US || traversant ||con-wago-500  ||W237-102  || [http://www.farnell.com/datasheets/484560.pdf MA40S4S.pdf] || Farnell || [http://fr.farnell.com/murata/ma40s4s/capteur-ultrasonic-0-2-4m-tx/dp/1777667?Ntt=1777667 1777667]
 
 
|-
 
| MA40S4R* || Récepteur US || traversant ||con-wago-500  ||W237-102  || [http://www.farnell.com/datasheets/484560.pdf  MA40S4R.pdf] || Farnell || [http://fr.farnell.com/murata/ma40s4r/capteur-ultrasonic-0-2-4m-rx/dp/1777668  1777668]
 
 
|-
 
| TL081 ID || 1 AOp || CMS ||  ||  || [http://www.farnell.com/datasheets/1846992.pdf  TL081] || Farnell || [http://fr.farnell.com/jsp/search/results.jsp?N=0&Ntk=partnumbers&Ntt=TL081ID&Ntx=mode+matchall&ref=lookahead  1459712]
 
 
|-
 
| TL082 CD*|| 2 AOp || CMS ||linear  ||TL082D (TL082)  ||[http://www.farnell.com/datasheets/1846992.pdf  TL082]  || Farnell || [http://fr.farnell.com/jsp/search/results.jsp?N=0&Ntk=partnumbers&Ntt=TL082CD&Ntx=mode+matchall&ref=lookahead  1103183]
 
 
|-
 
| MC33201 || AOp rail to rail || CMS ||  ||  ||[http://www.farnell.com/datasheets/62229.pdf  MC33201]  || Farnell || [http://fr.farnell.com/on-semiconductor/mc33201dg/ampli-op-cms-alim-simple/dp/9666656?ref=lookahead  9666656]
 
  
|-
 
| LM311 D* || comparateur || CMS ||linear  ||LM311D (LM311)  ||[http://www.farnell.com/datasheets/1831041.pdf  LM311]  || Farnell ||[http://fr.farnell.com/jsp/search/results.jsp?N=0&Ntk=partnumbers&Ntt=LM311D&Ntx=mode+matchall&ref=lookahead  2293183]
 
 
|-
 
| LM339 AD || 4 AOp || CMS ||  ||  ||[http://www.farnell.com/datasheets/1633630.pdf  LM339] || Farnell ||[http://fr.farnell.com/jsp/search/results.jsp?N=0&Ntk=partnumbers&Ntt=LM339AD&Ntx=mode+matchall&ref=lookahead  2293717]
 
 
|-
 
| BC 856B*|| Transistor PNP || CMS ||transistor-pnp  ||BC856BSMD (BC856*)  || [http://www.farnell.com/datasheets/1662680.pdf  BC856] || Farnell || [http://fr.farnell.com/jsp/search/results.jsp?N=0&Ntk=partnumbers&Ntt=BC856B&Ntx=mode+matchall&ref=lookahead  17198065]
 
 
|-
 
| BC 807|| Transistor PNP || CMS ||  ||  || [http://www.farnell.com/datasheets/1702498.pdf  BC807] || Farnell || [http://fr.farnell.com/jsp/search/results.jsp?N=0&Ntk=partnumbers&Ntt=BC807&Ntx=mode+matchall&ref=lookahead 1798082 ]
 
 
|-
 
| BC 817|| Transistor NPN || CMS ||  ||  ||[http://www.farnell.com/datasheets/1702509.pdf  BC817]  || Farnell || [http://fr.farnell.com/jsp/search/results.jsp?N=0&Ntk=partnumbers&Ntt=BC817&Ntx=mode+matchall&ref=lookahead 1798076]
 
 
|-
 
| BC 846 B*|| Transistor NPN || CMS ||transistor-npn  ||BC846BSMD (BC846*)  || [http://www.farnell.com/datasheets/1685296.pdf  BC846] || Farnell || [http://fr.farnell.com/jsp/search/results.jsp?N=0&Ntk=partnumbers&Ntt=BC846B&Ntx=mode+matchall&ref=lookahead 1798074 ]
 
 
|-
 
| BAT60J*|| Diode de commutation || CMS ||diode  ||SOD323_ST  || [http://www.farnell.com/datasheets/1689728.pdf BAT60J] || Farnell ||[http://fr.farnell.com/stmicroelectronics/bat60jfilm/diode-schottky-3a-10v-cms-sot-323/dp/1467544RL 1467544]
 
 
|-
 
| TS4148|| Diode de signal || CMS ||  ||  ||  || Farnell ||[http://fr.farnell.com/jsp/search/results.jsp?N=0&Ntk=partnumbers&Ntt=TS4148+RX&Ntx=mode+matchall&ref=lookahead  8150214]
 
  
 
|-
 
|-

Version du 28 janvier 2016 à 22:16

Ressources enseignant

Présentation du projet

Objectif

Ce projet consiste à réaliser un télémètre à ultrasons.

Notions de base

télémètre de chantier
transducteurs ultrasons

Un télémètre est un instrument qui permet de mesurer la distance séparant un observateur d'un point éloigné par des procédés optiques , acoustiques ou radioélectriques et qui est employé par exemple par les photographes, géomètres et géographes ainsi que dans l'armée et l'aviation.

L'ultrason (US) est une onde mécanique et élastique, diffusée par les gaz, les liquides, les tissus mous (chair, organes) ou les solides. La gamme de fréquences des ultrasons se situe entre 16 000 et 10 000 000 Hertz donc trop élevées pour être perçues par l'oreille humaine.

La mesure par ultrasons utilise un ensemble composé de deux transducteurs (un émetteur et un récepteur), parfois dans le même élément, associé à une électronique de contrôle.

Principe du télémètre

mesure par réflexion

Le télémètre à ultrason émet un signal à une fréquence en ultra-sonique et attend le retour d'un écho provoqué par la réflexion de l'onde émise. La distance est mesurée à partir de la vitesse de propagation de l'onde et du temps qui sépare la génération du signal et la réception de l'écho. La vitesse du son dans l'air est de 342 m/s à 20°C ( 331 m/s à 0° C).

Autres applications des ultrasons

contrôle de pièce par ultrasons
Echographie médicale

Les ultrasons sont utilisés pour mesurer les distances, mais aussi dans le domaine médical pour les échographies et industriel pour la recherche de défauts ( crack sur le dessin ) dans des pièces métalliques

Principe de mesure

Il est basé sur la mesure du temps écoulé entre l’émission et le retour de l’écho. Lors de la commande de mesure, le télémètre met le chronomètre à zéro puis commence l’émission d'une salve ultrasonique. L’onde ultrasonore se propage à la vitesse du son dans l’air environnant, soit 342m/sec. Dès qu’un obstacle est rencontré, l'écho revient vers le transducteur qui stoppe le chronomètre dès réception du signal. Le résultat sortant du chronomètre est proportionnel à la distance parcourue par l'onde. Il suffit donc de le convertir en mètres pour connaître la mesure, puis de l'afficher.




Cahier des charges technique :

Caratéristiques :

  • Commande de la mesure par appui sur bouton poussoir
  • affichage du résultat sur un écran LCD
  • alimentation autonôme
  • distance mesurée : de 1cm à 1 m
  • précision : +/- 1 mm

Principe de la mesure par ultrason :

Telemetre N1.jpg

PRODUIRE une SALVE : la salve sera produite par un appui sur un bouton poussoir.

Ses caractéristiques ( fréquence et amplitude )dépendront de celles du transducteur.

EMETTRE une onde US :
RECEVOIR une onde US :
DETECTER le premier écho : cette fonction assure l'élimination des échos suivants et/ou des parasites.

Le signal issu du récepteur est amplifié plusieurs dizaines de fois.

On élimine les échos et les parasites afin ne de détecter que le signal utile ( voir dessin ).

MESURER le temps : entre le signal émis et la réception de sa réverbération.
CONVERTIR en mètres :
AFFICHER le résultat : sur un afficheur 4 digits.

Structure du télémètre

Le télémètre sera conçu autour d'une carte à micro-contrôleur ATtiny 2313 et d'un module Emetteur/Récepteur à ultrason de type HC SR04. L'affichage de la mesure s'effectuera grâce à un afficheur 7 segments 4 digits CC04-41SURKWA.

module E/R ultrason

microcontrôleur ATMEL

afficheur 4 digits

Description des fonctions secondaires

Principe avec module US.jpg

signaux du télémètre


GENERATEUR de SALVE : produit une salve de à .... Hz à chaque appui sur un bouton poussoir.
AMPLIFICATEUR émission : assure le doublement de la tension grâce à un pont en H à transistors bipolaires
EMETTEUR US : émetteur MA40S4S du fabricant MURATA
RECEPTEUR US : récepteur MA40S4R du fabricant MURATA
AMPLIFICATEUR réception : amplifie le signal issu du récepteur entre 10 et 200 fois ( réglable )
DETECTEUR d'enveloppe : restitue l'enveloppe du signal reçu
GENERATEUR de RAMPE : génère une rampe négative représentant le gabarit minimum du signal à percevoir afin d'éliminer les parasites et ne détecter que le signal utile ( voir dessin ).

La rampe est réinitialisée à chaque commande.

COMPARATEUR : compare l'enveloppe du signal détecté à la rampe afin de détecter le signal reçu.
BASE de temps : produit un signal périodique représentatif du temps
COMPTEUR : détermine le temps entre la commande de mesure et le retour du signal ( ce temps est caratéristique de la distance parcourue ) .

Le comptage démarre lors de la commande et s'arrête lors de la réception du signal.

CONVERTISSEUR : convertit le temps en distance
TRANSMISSION : permet la transmission du résultat au moniteur sur l'écran du PC
AFFICHEUR le résultat : affichage le résultat sur 4 digits sur l'écran de l'ordinateur.
fonctionnement de l'émetteur/récepteur US





Organisation du travail :

travail en binôme sur 7 semaines


Composants utilisés

Nom Type Boîtier Librairie Eagle Référence eagle Documentation Fournisseur Référence
Rx Résistances CMS rcl R1206 Farnell


Cx Condensateurs CMS rcl C1206 Farnell


CPOL Condensateurs 150µF 6.3V CMS rcl SMC_D Farnell


Xn Connecteur 2 bornes à vis con-wago-500 W237-102 Farnell