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Sonde de pression

Une sonde de pression (ou capteur de pression) est un dispositif destiné à convertir les variations de pression en variations de tension électrique.

Sonde de pression Ă©lectronique

Lorsque la sonde est reliée à un système numérique, les variations analogiques sont converties en signaux numériques binaires par un convertisseur analogique-numérique avant d'être transmises au système électronique de contrôle et de gestion.

La pression affichée par la sonde peut être exprimée en différentes unités, telle que le bar, le pascal, etc.

Pression absolue et pression relative

Pour obtenir une pression absolue, la pression nulle du vide est utilisée comme point de départ de l’échelle. Un manomètre étalonné par rapport au vide indiquera une valeur de 101325 Pa au niveau de la mer à cause de la pression atmosphérique.

Afin d’éviter l’addition répétée de 101325 Pa, les instruments de mesure ont souvent pour origine ("zéro") la pression atmosphérique. Ils indiquent alors la pression relative et non la pression absolue.

Choix de la sonde

Le choix de la sonde dépend de plusieurs facteurs :

  • La grandeur et l'Ă©tendue des valeurs Ă  mesurer
    • L’étendue de la valeur Ă  mesurer va influencer grandement le choix de l’instrument qui sera utilisĂ©. Il est important de faire une sĂ©lection de capteurs ayant une Ă©tendue de mesure plus grande que la pression prĂ©vue Ă  mesurer incluant les pics, les pulsations et autres comportements attendus de la pression. Une plage de mesure beaucoup plus grande que les besoins de l’application forcera l’utilisation d’un capteur de plus grande capacitĂ© disposant de moins de prĂ©cision. Une Ă©tendue plus petite que les besoins de l’application va quant Ă  elle engendrer de fausses lectures fournies par le capteur si la pression est supĂ©rieure Ă  sa capacitĂ©. En outre, les pics de pression risquent d’endommager le capteur et le rendre inutilisable.
  • L'unitĂ© de mesure
    • La sonde sera calibrĂ©e en tenant compte de la prĂ©cision, de la grandeur et des unitĂ©s requises pour l'utilisation
  • La prĂ©cision de la mesure
    • La prĂ©cision d’un capteur est le pourcentage d’erreur de son signal de sortie par rapport Ă  la valeur mesurĂ©e. Plus la prĂ©cision d’un capteur est grande, plus son coĂ»t est Ă©levĂ©.
  • La linĂ©aritĂ© de la mesure
    • La linĂ©aritĂ© se traduit par la proportionnalitĂ© entre le signal d’entrĂ©e et celui de sortie. Un capteur de qualitĂ© disposera d’une sortie proportionnelle Ă  l’entrĂ©e pouvant ĂŞtre reprĂ©sentĂ©e par une droite de type y = ax + b. Un capteur de moindre qualitĂ© ne sera pas proportionnel, la relation reliant l’entrĂ©e Ă  la sortie sera une courbe au lieu d'une droite.
  • L'hystĂ©rĂ©sis
    • L’hystĂ©rĂ©sis d’un capteur correspond Ă  la diffĂ©rence de pression entre le signal de sortie d’une mĂŞme mesurande tout dĂ©pendant si elle est prise lors d’une valeur montante ou descendante.
  • La rĂ©pĂ©tabilitĂ© de la mesure
    • La rĂ©pĂ©tabilitĂ© peut elle aussi influencer le choix d’un capteur, car elle indique l’aptitude de ce capteur Ă  reproduire le mĂŞme signal de sortie lorsqu’une mĂŞme pression y est appliquĂ©e avec les mĂŞmes conditions et la mĂŞme direction.
  • D'autres facteurs comme la compensation de la tempĂ©rature, etc.
    • En plus de tous ces facteurs dont il faut tenir compte, il faut Ă©galement considĂ©rer les effets de la tempĂ©rature sur un capteur de pression. La pression est proportionnelle Ă  la tempĂ©rature ; il est donc important d’en tenir compte lors du choix d’un capteur de pression. En effet, la tempĂ©rature est gĂ©nĂ©ralement la principale source d’erreur lorsqu'il faut mesurer une pression. Il faut s’assurer de connaĂ®tre les conditions d’utilisation du système et d’utiliser des capteurs qui compensent les variations de tempĂ©rature. Une autre solution consiste Ă  utiliser un capteur calibrĂ© pour la tempĂ©rature d’utilisation du système. Un capteur doit ĂŞtre testĂ© et compensĂ© selon l’étendue de tempĂ©rature de l’application.

La nature chimique du fluide à mesurer peut déterminer le choix du capteur, surtout lorsqu'il faut mesurer la pression d’un milieu gazeux ou liquide corrosif susceptible d'endommager les éléments internes du capteur. Il existe des capteurs résistants aux milieux agressifs.

Le signal de sortie et son traitement

Le signal de sortie des capteurs de pression se divise généralement en deux catégories : ceux de type passif et ceux de type actif. Les capteurs de type passifs ne sont pas alimentés et fournissent donc un signal faible qui doit être amplifié. Les capteurs actifs, quant à eux, ont des circuits électriques internes qui permettent de conditionner le signal de sortie à un haut niveau.

Le signal de sortie à pression zéro est la tension électrique engendrée lorsque la pression est nulle. Dans plusieurs applications, à pression zéro la tension sera zéro, mais il faut parfois inclure un décalage, principalement lorsque des pressions négatives doivent être mesurées.

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