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CAPTEURS ET ACTIONNEURS

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Présentation au sujet: "CAPTEURS ET ACTIONNEURS"— Transcription de la présentation:

1 CAPTEURS ET ACTIONNEURS
Signal Délivré ou Reçu Fonctionnement Schématisation Contrôle BAC PRO MVA-LPR E LEVASSOR-Y.JANIN BAC PRO MVA-LPR LEVASSOR-Y.JANIN

2 Capteurs et Actionneurs Bilan des entrées/sorties d’un calculateur.
Les contacteurs. Les pressostats. Les potentiomètres. Les capteurs dits « CTN ». Les capteurs dits « CTP ». Les capteurs inductifs. Les capteurs à effet Hall. Les capteurs opto-électriques. Les capteurs piézo-électriques. Les débitmétres. La sonde Lambda. ACTIONNEURS Les relais. Les électrovannes. Les électrovannes « RCO ». Les moteurs électriques. Les moteurs « pas à pas ». Les injecteurs. Les bobines d’allumage  « Statiques ». Les bobines d’allumage  « Jumo-Statiques ». BAC PRO MVA-LPR E LEVASSOR-Y.JANIN

3 Capteurs et Actionneurs Bilan des entrées/sorties d’un calculateur.
Potentiomètre Capteur CTN Inductif Capteur à effet Hall Piézo-Electrique Sonde Lambda + 12V CALCULATEUR Relais Electrovanne RCO Moteur Electrique Pas à Pas Injecteurs Bobines d’Allumage Témoin Diag Masse BAC PRO MVA-LPR E LEVASSOR-Y.JANIN

4 BAC PRO MVA-LPR E LEVASSOR-Y.JANIN
LES CAPTEURS BAC PRO MVA-LPR E LEVASSOR-Y.JANIN

5 « CAPTEURS » LES CONTACTEURS
Signal Délivré: Fonctionnement: Signal binaire ,0 ou 1,ils sont du style « interrupteur ». Schématisation: Contrôle: U T 1 2 Multimètre 1 2 BAC PRO MVA-LPR E LEVASSOR-Y.JANIN

6 « CAPTEURS » LES PRESSOSTATS
Signal Délivré: Fonctionnement: Signal binaire ,0 ou 1,ils sont du style « interrupteur »,mais ils se déclenchent sous l’effet d’une action hydraulique. Schématisation: Contrôle: U T 1 2 Multimètre 1 2 BAC PRO MVA-LPR E LEVASSOR-Y.JANIN

7 « CAPTEURS » LES POTENTIOMETRES
Signal Délivré: Fonctionnement: Signal linéaire croissant de 0 à 1 (Résistance Variable), ils sont généralement à double pistes , ce qui permet d’auto-vérifier le signal. Ils peuvent comporter un contacteur « pied levé » ou un contacteur « pied à fond ». Schématisation: Contrôle: U T 1 2 3 R Multimètre 1 2 3 R BAC PRO MVA-LPR E LEVASSOR-Y.JANIN

8 « CAPTEURS » LES CAPTEURS DITS « CTN »
Signal Délivré: Fonctionnement: Signal linéaire décroissant de 1 à 0 (Résistance Variable), ils sont du type à « Coefficient de Température Négatif », plus la température augmente , plus la résistance diminue. Schématisation: Contrôle: R 1 2 CTN CHALEUR Multimètre 1 2 CTN CHALEUR BAC PRO MVA-LPR E LEVASSOR-Y.JANIN

9 « CAPTEURS » LES CAPTEURS DITS « CTP »
Signal Délivré: Fonctionnement: Signal linéaire croissant de 0 à 1 (Résistance Variable), ils sont du type à « Coefficient de Température Positif », plus la température augmente , plus la résistance augmente. Schématisation: Contrôle: R 1 2 CTP CHALEUR Multimètre 1 2 CTP CHALEUR BAC PRO MVA-LPR E LEVASSOR-Y.JANIN

10 « CAPTEURS » LES CAPTEURS INDUCTIFS
Signal Délivré: Fonctionnement: Signal Sinusoïdal de fréquence et d’amplitude variable en fonction de la vitesse de rotation de l’organe en mouvement. Schématisation: Contrôle: U T 1 2 R Multimètre 1 2 R Isolement BAC PRO MVA-LPR E LEVASSOR-Y.JANIN

11 « CAPTEURS » LES CAPTEURS A « EFFET HALL »
Signal Délivré: Fonctionnement: Grâce à la plaquette HALL,ils émettent un Signal Carré de fréquence variable en fonction de la vitesse de rotation de l’organe en mouvement mais d’amplitude fixe à 5V. Schématisation: Contrôle: U T 1 . (5V) 3 . Masse + - 2 .Sortie 12V Multimètre Masse 1 . (5V) 3 . Masse + - 2 .Sortie 12V BAC PRO MVA-LPR E LEVASSOR-Y.JANIN

12 « CAPTEURS » LES CAPTEURS OPTO-ELECTRIQUES
Signal Délivré: Fonctionnement: Grâce à la Roue Phonique et au Capteur Optique Double , ils émettent un Signal Carré de fréquence variable en fonction de la vitesse de rotation ou du débattement de l’organe en mouvement mais ,d’ amplitude fixe à 5V. Schématisation: Contrôle: V 4 . Masse + - 2.+ 5V Calculateur 3.+ 5V Calculateur U T Multimètre Masse V 4 . Masse + - 2 .+5V Calculateur 3 .+5V Calculateur BAC PRO MVA-LPR E LEVASSOR-Y.JANIN

13 « CAPTEURS » LES CAPTEURS PIEZO-ELECTRIQUES
Signal Délivré: Fonctionnement: Un élément Piezo-électrique au repos est électriquement stable , mais , soumis à des vibrations il est déséquilibré et il génère une tension à ses bornes… (0,1 à 1V). Schématisation: Contrôle: U T 1 + - 2 Multimètre Masse 1 + - 2 Chocs BAC PRO MVA-LPR E LEVASSOR-Y.JANIN

14 « CAPTEURS » LES DEBITMETRES
Signal Délivré: Fonctionnement: Un filament traversé par une tension possède une certaine résistance . La quantité d’air qui passe refroidie plus ou moins ce filament modifiant ainsi sa résistance , donc la tension à ses bornes . Le calculateur associe cette tension à une quantité d’air et détermine ainsi la quantité de carburant correspondant . Schématisation: Contrôle: V 3 . Masse + - 2.+ 5V Calculateur U Masse d’air 5 V Multimètre Masse V 4 . Masse + - 2 .+5V Calculateur BAC PRO MVA-LPR E LEVASSOR-Y.JANIN

15 « CAPTEURS » LA SONDE LAMBDA
Signal Délivré: Fonctionnement: Un élément de mesure est revêtu d’une mince couche de platine qui génère une tension quand la teneur en oxygène est différente à l’intérieur et à l’extérieur de cette couche de platine =>Signal Lambda. Elle mesure efficacement à 300°C => sa résistance chauffante. Schématisation: Contrôle: U mV λ 1000 500 1 1.1 0.9 1.2 0.8 0.7 RICHE PAUVRE V 4 . Masse R 1 Vers Calculateur 2 . Masse Multimètre V 4 . Masse R 1 Vers Calculateur 2 . Masse BAC PRO MVA-LPR E LEVASSOR-Y.JANIN

16 BAC PRO MVA-LPR E LEVASSOR-Y.JANIN
LES ACTIONNEURS BAC PRO MVA-LPR E LEVASSOR-Y.JANIN

17 «ACTIONNEURS » LES RELAIS
Signal de Commande: Fonctionnement: Ils sont composés d’un circuit de commande et d’un circuit de puissance. Un faible courant parcoure un bobinage créant un champ magnétique qui attire un contact métallique …Ce qui établi le contact de puissance. Schématisation: Contrôle: U T 12V +12V - +0 / 12V R +12V - +0 / 12V Multimètre R BAC PRO MVA-LPR E LEVASSOR-Y.JANIN

18 «ACTIONNEURS » LES ELECTROVANNES
Signal de Commande: Fonctionnement: Généralement commandées en 12 V, elles peuvent êtres également pilotées par une tension de 5 V. Elles se comportent comme un élèctro-aimant suite à une excitation provenant du calculateur. Schématisation: Contrôle: U T 12V - +12V R - +12V Multimètre R BAC PRO MVA-LPR E LEVASSOR-Y.JANIN

19 «ACTIONNEURS » LES ELECTROVANNES R.C.O
Signal de Commande: Fonctionnement: Elles sont pilotées par le calculateur,sous une tension de 5 V. Elles se comportent comme un « robinet » dont l’ouverture est variable en fonction de la commande exercée. La variabilité de la commande est donnée en pourcentage d’ouverture.(37 % de RCO =37% d’ouverture de électrovanne .) Schématisation: Contrôle: U T 5 V - +5V R - +5V Multimètre R Oscilloscope en position Inverse BAC PRO MVA-LPR E LEVASSOR-Y.JANIN

20 «ACTIONNEURS » LES MOTEURS ELECTRIQUES
Signal de Commande: Fonctionnement: Ils sont pilotés par le calculateur sous plusieurs conditions. Une tension de 12 V,et une intensité fixe ou variable les alimentent, permettant ainsi une vitesse de rotation fixe ou variable. Leurs puissances électrique sont exprimées en WATTS (P=U*I) Schématisation: Contrôle: U T 12 V - +12V M - +12V Multimètre Pince Ampèremétrique M BAC PRO MVA-LPR E LEVASSOR-Y.JANIN

21 «ACTIONNEURS » LES MOTEURS PAS A PAS
Signal de Commande: Fonctionnement: Ils sont pilotés par le calculateur sous plusieurs conditions. Une tension de 12 V,et une intensité fixe les alimentent, permettant ainsi une de rotation du moteur. Le calculateur gère la commande ce moteur pas après pas. Schématisation: Contrôle: U T 12 V +12V/- M Multimètre Pince Ampèremétrique +12V/- M BAC PRO MVA-LPR E LEVASSOR-Y.JANIN

22 «ACTIONNEURS » LES INJECTEURS
Signal de Commande: Fonctionnement: Ce sont des électro-aimants puissants. Ils sont pilotés tour à tour par le calculateur dans l’ordre d’injection pendant un temps appelé « Le Temps d’Injection (T I) » Une tension pouvant aller jusque 80 V,et une forte intensité (20 A Maxi) les alimentent. Schématisation: Contrôle: U T U V T I - + Bobinage - + Multimètre Pince Ampèremétrique Bobinage BAC PRO MVA-LPR E LEVASSOR-Y.JANIN

23 «ACTIONNEURS » LES BOBINES D ’ALLUMAGE « STATIQUES »
Signal de Commande: Fonctionnement: Ce sont des bobinages (Primaire et Secondaire)qui réagissent lors de la création d’une coupure d’alimentation en générant un courant induit . Elles sont pilotées tours à tours par le calculateur dans l’ordre d’allumage . L’intensité de commande peut être variable en fonction de la Fém. désirée. Schématisation: Contrôle: U T T 1 T 3 T 4 T 2 - + Bobinage 1 - + Multimètre Bobinage 1 BAC PRO MVA-LPR E LEVASSOR-Y.JANIN

24 «ACTIONNEURS » LES BOBINES D ’ALLUMAGE « JUMO-STATIQUES »
Signal de Commande: Fonctionnement: Ce sont des bobinages (Primaire et Secondaire)qui réagissent lors de la création d’une coupure d’alimentation en générant un courant induit . Elles sont pilotées tours à tours par le calculateur dans l’ordre d’allumage . L’intensité de commande peut être variable en fonction de la Fém. désirée. Schématisation: Contrôle: - +12V Bobinage 1 2 3 4 U T T 1 T 3 T 4 T 2 Multimètre - Bobinage 1 2 3 4 BAC PRO MVA-LPR E LEVASSOR-Y.JANIN

25 BAC PRO MVA-LPR E LEVASSOR-Y.JANIN
FIN Il ne vous reste plus qu’à tester vos connaissances et vos compétences sur un système électronique de votre choix en réalisant un contrôle méthodique des différents Capteurs et Actionneurs… BAC PRO MVA-LPR E LEVASSOR-Y.JANIN


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