LE THERMOMÈTRE ELECTRONIQUE
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- Marin Laroche
- il y a 8 ans
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1 CENTRAL MEDIA PROJET Réf. LE THERMOMÈTRE ELECTRONIQUE Version 3.00
2 AVANT PROPOS Ce projet est étudié en tenant compte de son aspect ludique et éducatif pour les ateliers de technologie. Chaque élève apprend à réaliser un projet dans les conditions réelles d 'une entreprise. Central Media fabrique tous ses projets dans un seul souci : vous donner une entière satisfaction par des contrôles stricts et rigoureux. Nous sommes toujours à votre disposition En cas de doute, d'hésitation ou d'explication supplémentaire n'hésitez pas à contacter nos services technique et assistance. Par téléphone : Par fax : Par support@centralmedia.fr A4 2 2
3 - SOMMAIRE - I : OBJECTIF I-1 : Etude de base I-2 : Définition du besoin I-3 : Désignation du produit II : ETUDE DE LA FAISABILITE II-1 : Fonctionnalité II-2 : Critères d ' appréciation II-3 : Facteurs de succès III : DOSSIER TECHNIQUE III-1 : Diagramme structurel III-2 : Schéma électronique III-3 : Principe de fonctionnement III-4 : Nomenclature IV : DÉFINITION IV-1 : La thermistance IV-2 : La température IV-3 : La diode électroluminescente 3
4 V : REALISATION PRATIQUE V-1 : Opération de brasure V-2 : Opération d ' implantation V-3 : Opération de perçage du circuit imprimé V-4 : Opération de perçage du coffret VI : FABRICATION VI-1 : Typon VI-2 : Synoptique d ' implantation des composants VI-3 : Gamme de montage VII : TEST TECHNIQUE VII-1 : Norme électrique VII-2 : Principe de réglage VIII : UTILISATION ANNEXES Code des résistances Code des condensateurs céramiques et polyesters Européens Code des condensateurs céramiques et polyesters non Européens Kits disponibles 4
5 Le thermomètre Electronique I : OBJECTIF Toute fabrication ou création répond à un besoin. Un industriel ne construit pas n ' importe quoi et n ' importe comment, sans cibler avant tout les besoins de ses clients. La fabrication d'un objet sans étude préalable, risque de conduire financièrement l' entreprise vers un échec : aucune garantie de vente du produit et de production n'est assurée. I - 1 : Etude de base La température est un phénomène physique, dont la valeur réglemente l'activité humaine ainsi que celle des autres êtres vivants. Une entreprise décide de réaliser un indicateur de température moyenne. La sonde de référence est une thermistance : résistance variable en fonction de la température. I - 2 : Définition du besoin Le projet doit répondre à un besoin : celui d'indiquer la température. Le module indique la température par une rampe à LEDS colorées : - la couleur verte pour les températures basses - la couleur jaune pour les températures moyennes - la couleur rouge pour les températures hautes La sonde est placée à l'extérieur du module pour mesurer l'air ambiant. Un bouton poussoir permet la lecture et limite la consommation d'énergie électrique. La mesure de la résistivité de la sonde se fait par un circuit comparateur, réalisé avec des amplificateurs opérationnels. A4 5 5
6 I - 3 : Désignation du produit ELECTRONIQUE A4 6 6
7 II : ETUDE DE LA FAISABILITÉ Une fois le besoin ciblé, il reste à l ' entreprise à définir les caractéristiques du produit et ses éventuelles contraintes techniques. Une entreprise est limitée par sa structure. Elle ne peut pas construire n'importe quoi et n'importe comment. A partir d'un cahier des charges, elle réalise un prototype pour garantir la faisabilité du produit. II - 1 : Fonctionnalité La fonctionnalité est l'action de définir toutes les applications prévues par le produit : Le projet se compose de deux parties : - une première partie joue le rôle de détecteur : c'est à dire la conversion de la température sous forme de tension électrique, par l'emploi d'une thermistance et d'un amplificateur opérationnel. - la seconde partie est l ' affichage sous forme d'une rampe de LEDs Un bouton poussoir assure la lecture de la température et évite la consommation en énergie électrique du module inutilement. La thermistance utilisée est une CTN (résistance à coefficient de température négatif). L'affichage est composé de 8 LEDs dont 3 LEDs sont de couleur rouge, 2 LEDs de couleur jaune et 3 LEDs de couleur verte. II - 2 : Critères d'appréciation Les critères d'appréciation définissent les attentes du client face au produit. Le module est compact, facilement transportable et peut être placé partout. Le bouton poussoir est placé sur le haut du boîtier pour assurer une bonne prise en main. Le choix des couleurs des LEDs apporte une lecture rapide et facile de la température : jaune pour la température idéale, vert pour une température plutôt froide et rouge pour une température plutôt chaude. La CTN est placée à l'extérieur du boîtier pour prendre la mesure de la température ambiante. A4 7 7
8 II - 3 : Facteurs de succès Les facteurs de succès sont l'ensemble des remarques d'appréciation du client face au produit : - ensemble compact et robuste - grande autonomie d ' utilisation - utilisation simple et aisée - autonome - lecture facile et agréable A4 8 8
9 III : DOSSIER TECHNIQUE Le cahier des charges et celui du besoin définis, reste à l ' entreprise à élaborer le dossier technique. Ce dossier permet de comprendre les diverses fonctions du module proposé : dans son usage, dans son fonctionnement global et dans son principe. Le dossier technique coordonne les divers services internes de l ' entreprise. III - 1 : Diagramme structurel DEBUT Conversion température / tension Variation de tension Affichage de la variation qui indique la température Arrêt A4 9 9
10 III - 2 : Schéma électronique III Alimentation R 23 V pol. 9 V DZ2 III Convertisseur température /tension V pol. θ C V out CTN R IC1 R25 R R5 R4 R2 R24 A
11 III Comparateur de tension et affichage E Vpol R13 R26 R12 R11 R IC2 CI R14 R15 R16 R17 LED8 Del8 LED7 Del7 Del6 LED6 LED5 Del5 Dz1 R9 R8 R7 R6 P1 R IC3 CI R18 R19 R20 R21 LED4 Del4 Del3 LED3 LED2 Del2 Del1 LED1 A
12 III - 3 : Principe de fonctionnement Les entrées 2 et 3 du circuit intégré UA741 sont montées en comparateur de tension. La CTN forme avec les résistances R1, R2 et R24 un pont diviseur dont la tension médiane est appliquée à l entrée 3. La place occupée par la CTN dans ce montage est très déterminante malgré la symétrie du pont. En effet, si on intervertit la CTN et la résistance R24, le sens de variation de V out sera inversé. Les valeurs des résistances R5 et R25 vont déterminer l amplification de l UA 741. Elles vont en outre permettre d établir le lien entre l intervalle de température à mesurer ainsi que les valeurs extrêmes des tensions que l on souhaiterait avoir pour alimenter le second étage. L entrée 8 de l UA741 reste libre. Les deux entrées 1 et 5, qui correspondent à la compensation de la tension (Offset Nul) sont elles aussi libres. La visualisation de la température à mesurer va s effectuer par l intermédiaire d une série de huit diodes électroluminescentes. Ce sont des LEDs standards diffusantes de 5 mm de diamètre. Les trois séries de couleurs (trois vertes, deux jaunes et trois rouges), utilisées dans le montage, sont réparties de la manière suivante : Couleur de la LED Température indiquée Les trois vertes 12 C ; 14 C ; 16 C Les deux jaunes 18 C ; 20 C Les trois rouges 22 C ; 24 C ; 26 C Une diode électroluminescente émet de la lumière lorsqu elle est polarisée dans le sens direct, lorsque son anode est branchée au pôle positif de la source. La LED montée à la sortie d un comparateur donné sera allumée lorsque le signal de l entrée non inverseuse sera supérieur au signal présent à l entrée inverseuse correspondante. Ce montage (page 10) utilise une collection de 8 amplificateurs opérationnels regroupés par 4 dans deux boîtiers. Ces quatre amplificateurs opérationnels fonctionnent en comparateur de tension et ont leur entrée non inverseuse raccordée en parallèle (bornes 3, 5, 10, 12). C est sur cette entrée parallèle que sera appliquée le signal E=V out, issu du C.I. UA741. Les entrées inverseuses (bornes 2, 6, 9, 13) sont connectées au noeud d un réseau de résistances séries montées en diviseur de tension et polarisant chaque comparateur à son niveau de changement d état. Elles reçoivent la tension de polarisation par l intermédiaire de la résistance R13. Une diode zéner DZ1, montée en parallèle avec les résistances séries des entrées inverseuses limite la tension maximale permettant l allumage de la huitième LED. Les valeurs extrêmes permettant l allumage de toutes les LEDs vont dépendre du rapport entre R13 et P1 d une part, R22 et R26 d autre part. Le choix de cet intervalle de tension doit être le même que celui délivré par le signal E. A
13 III - 4 : Nomenclature R1 1 résistance de 1,5 kilo ohms R2 1 résistance de 1,5 kilo ohms R3 1 résistance de 2,7 kilo ohms R4 1 résistance de 1 kilo ohms R5 1 résistance de 1 kilo ohms R6 à 12 8 résistance de 43 ohms R23 R13 1 résistance de 270 ohms R14 à 21 8 résistance de 1 kilo ohms R22 1 résistance de 47 kilo ohms R 24 1 résistance de 68 kilo ohms Rep. Nb. Désignation Symbole Dessin A
14 R25 1 résistance de 130 ohms R26 1 résistance de 8,2 kilo ohms CTN 1 thermistance CTN de 100 Kilo ohms IC3 - IC2 2 circuit intégré LM 324 IC1 1 circuit intégré µa741 LED 1 à 3 3 diode électroluminescente verte Φ 5mm LED 4 et 5 2 diode électroluminescente jaune Φ 5mm LED 6 à 8 3 diode électroluminescente rouge Φ 5mm INT 1 bouton poussoir PRV 1 résistance variable verticale 2 kilo ohms DZ1 1 diode zéner de 5,6 volts DZ2 1 diode zéner de 7,5 volts Rep. Nb. Désignation Symbole Dessin A
15 fil1 1 fil noir de 10 cm fil2 2 fil blanc ou jaune de 10 cm Su8 1 support de C.I 8 broches Su14 2 support de C.I 14 broches CPL 1 coupleur de pile 9 volts CI 1 circuit imprimé dim = 62 x 55 mm SA 1 boîtier plastique de couleur Rep. Nb. Désignation Symbole Dessin A
16 IV : DÉFINITION Le prototype utilise des éléments dans sa conception et sa mise au point. Ceci nécessite une définition pour chaque phase utilisée par l ' objet. Elles serviront de base pour la fabrication de l'objet par l'entreprise. IV. 1 : La thermistance Une thermistance est un composant électronique dont la résistivité ohmique varie avec la température. IV - 2 : La température La chaleur est une énergie. La température est une valeur quantitative qui exprime la tendance relative d'un corps à céder de la chaleur. IV - 3 : La diode électroluminescente Une diode est construite à partir de semi-conducteurs. Sans entrer dans les détails, il existe deux grands types de semi-conducteurs : le type N et son inverse le type P. La diode électroluminescente est formée par la jonction d un semi-conducteur de type N avec celui d un type P. Cet assemblage impose un sens d alimentation de la diode électroluminescente : en effet si celle-ci est alimentée en sens contraire elle ne conduit pas le courant. Inversement lorsque la diode électroluminescente est alimentée correctement, le courant passant dans la diode émet de la lumière. A
17 V : RÉALISATION PRATIQUE V - 1 : Opération de brasure Pour réaliser une brasure, il suffit de chauffer l ' ensemble des parties métalliques des éléments à assembler. Puis de faire fondre du fil dit à " souder " sur les conducteurs. Une bonne brasure se reconnaît à son aspect clair et brillant. Procédure qui ne doit pas dépasser plus de 4 secondes les temps de chauffe. - maintenir le fer à souder comme un stylo - chauffer à l'aide de la pointe du fer à souder en la plaquant sur la pastille cuivrée et la patte du composant simultanément - approcher le fil d'étain jusqu'au contact avec la pointe du fer à souder et la patte du composant - l'étain se répand par fusion - retirer le fil d'étain lorsque le dépôt est suffisant - ôter le fer à souder - vérifier la brasure - dans le cas d' une mauvaise brasure : chauffer la brasure en question puis à l'aide de la tresse ou de la pompe à dessouder retirer la brasure. Attendre quelques instants, et recommencer l'opération de brasure. V - 2 : Opération d ' implantation L ' insertion des résistances et des diodes est assez aisée : à l ' aide d' une pince plate on cintre les divers éléments. Avec une pince coupante plate on coupe les pattes des composants débordantes, de façon à ce qu' elles ne dépassent pas plus de 1mm par rapport à la surface cuivrée. Pour l ' implantation des LEDs, un gabarit est préférable. A
18 V - 3 Opération de perçage du circuit imprimé * percer au Φ = 1.2 mm percer le reste au Φ = 0.8 mm * * * Vue face cuivre A
19 V - 4 Opération de perçage du coffret x φ 5.5 Perçages x φ φ 7 Vue intérieure A
20 VI : FABRICATION VI - 1 : Typon Vue face cuivre Vue côté composants A
21 VI - 2 : Synoptique d 'implantation des composants R5 CTN R1 R2 R24 PRV R4 R6 IC1 R25 R26 R12 R3 R13 IC2 R7 R11 IC3 DZ1 DZ2 R10 R8 R15 R22 R21 R19 R20 R23 R16 R9 R14 R18 R17-9 V LED1 LED2 LED3 LED4 LED5 LED6 LED7 LED8 Vue côté composants + 9 V A
22 VI - 3 : Gamme de montage VI Braser les supports de C.I Vue côté composants A
23 VI Braser les résistances - Braser la résistance variable verticale R5 R1 R2 R24 PRV R4 R6 R25 R26 R12 R3 R13 R7 R11 R10 R8 R15 R22 R21 R19 R20 R23 R16 R9 R14 R18 R17 Vue côté composants A
24 VI Braser les diodes zéner - Braser les diodes électroluminescentes en respectant la hauteur de 10 mm Astuce pour braser toutes les LEDs à la même hauteur : utiliser un gabarit réalisé à partir d'un petit carton de 10 mm de hauteur et de 50 mm de long, que l'on glissera entre les pattes de chaque LED avant de la brasurer. A noter que la plus grande patte est brasée du côté " + " DZ1 DZ LED1 LED2 LED3 LED4 LED5 LED6 LED7 LED8 Vue côté composants 10 mm A
25 VI.3. - Prendre le coupleur de pile - Braser le fil rouge venant du coupleur de pile sur le C.I au point "a+" indiqué sur le schéma - Braser le fil noir venant du coupleur de pile sur une des pattes du bouton poussoir - Prendre un fil noir et le dénuder aux deux extrémités sur 5 mm puis étamer chaque extrémité - Braser une extrémité du fil noir sur l'autre patte du bouton poussoir, et l'autre extrémité du fil noir sur le C.I. au point "a-" indiqué sur le schéma bouton poussoir a+ a- fil noir fil noir fil rouge Vue côté composants + - A
26 VI Prendre la CTN et faire passer ses pattes dans les trous de passage prévus à cet effet sur le haut du fond du coffret fixer à l'aide de la colle thermofusible la CTN en déposant deux petits bourlets de colle comme indiqué sur le schéma ci-dessous. CTN Bourlets de colle A
27 VI Couper les deux pattes de la CTN à une longueur de 10 mm - Braser les deux fils blancs ou (jaunes) aux pattes de la CTN respectivement - Braser les deux extrémités des fils blancs ou (jaunes) sur le circuit imprimé aux points "CT+" et "CT -" comme indiqué sur le schéma fil blanc (ou jaune) fil blanc (ou jaune) CT + Vue côté composants CT- A
28 VII : TEST TECHNIQUE Le produit sera mis en vente, il devra au préalable subir des tests techniques, qui assureront son mode d'emploi et la rédaction de sa notice d ' utilisation, ainsi que la notice technique pour d'éventuelles réparations. VII - 1 : Norme électrique Les fils de couleur noire sont reliés au potentiel négatif. Les fils de couleur rouge sont reliés au potentiel positif. Les autres couleurs sont utilisées pour les autres connexions du montage. VII - 2 : Principe de réglage Le réglage du module ne présente aucune difficulté. On ajuste le module en tournant la résistance variable pour calibrer le thermomètre. On pourra s'aider d'un deuxième thermomètre pour l'étalonnement. VIII : UTILISATION L'utilisation est simple, il suffit de placer le module dans le milieu où l'on désire connaître la température, puis d'appuyer sur le poussoir pour visualisation la température moyenne (de la pièce par exemple). A
29 Code des Résistances 1 2 M T Couleur 1 Chifffre 2 Chiffre Multiplicateur Tolérance Noir Marron Rouge Orange Jaune Vert Bleu Violet Gris Blanc Or Argent x 1 Ω x 10 Ω x 100 Ω x Ω x Ω x Ω x Ω x Ω x 0.1 Ω x 0.01 Ω +/- 1 % +/- 2 % +/- 0.5 % +/ % +/ % +/ % +/- 5 % +/- 10 % Exemple : Rouge - violet - orange - Or = 2 7 x Ω Tolérance + 5 % = Ω Tolérance + 5 % = 27 KΩ Tolérance + 5 % A
30 Code des Condensateurs Céramiques et Polyesters Européens 470n K ou 470n K 1 Chifffre 2 Chiffre 3 Chiffre Lettre p = picofarad n = nanofarad Lettre G J K M Tolérance +/- 2 % +/- 5 % +/- 10 % +/- 20 % Exemple : 470 n K = x 1 nanofarad Tolérance + 10 % = 470 nanofarad Tolérance + 10 % A
31 Code des Condensateurs Céramiques et Polyesters NON Européens 224 K ou 224 K 1 Chifffre 2 Chiffre Multiplicateur x 1 pf x 10 pf x 100 pf x pf x pf x pf x pf x pf x pf x pf Lettre G J K M Tolérance +/- 2 % +/- 5 % +/- 10 % +/- 20 % Exemple : 224 K = 2 2 x pf Tolérance + 10 % = pf Tolérance + 10 % = 220 nanofaradtolérance + 10 % A
32 Kits disponibles Alarme de voyage ( 2 projets différents ) Alarme LDR (optoélectronique) ( 2 projets différents ) Alarme par contact (mécanique) ( 2 projets différents ) Alarme personnelle ( 1 projets différent ) Alarme magnétique ( 2 projets différents ) Alarme simple optoélectronique Alimentation et chargeur solaire Amplificateur téléphonique Arbitre électronique Attente téléphonique Basket Ball électronique ( 2 projets différents ) Carillon musical ( 2 projets différents ) Carte musicale Chargeur solaire Chenillard Dé électronique Emetteur FM Enceinte amplifiée pour baladeur ( 12 projets différents ) Feu arrière de stop pour vélo Feu arrière de stop + clignotant + position pour vélo Flash ( 4 projets différents ) Fontaine lumineuse simple Fontaine lumineuse «Arc-en-ciel» Golf musical électronique Horloge Horloge + porte-stylo Horloge + porte-stylo + bloc-note Horloge Pyramide «Arc-en-ciel» Horloge canette Horloge escargot Horloge solaire ( 2 projets différents ) Interphone duplex Jeux vidéo ( 2 projets différents ) Karaoké ( 2 projets différents ) Kits d énergie solaire éducatif ( 4 projets différents ) Porte-clés lumineux ( 3 projets différents ) Porte-clés siffleur et lumineux Porte-clés musical et lumineux Radio FM Robot 6 ème éviteur éviteur d obstacle ( 4 versions différentes ) Robot «Moustache» éviteur d obstacle Robot «Explorer» éviteur d obstacle Robot «Explorer» télécommandé Robot «lunaire» sonore Robot «lunaire» suiveur de lumière Robot solaire 6 ème "éviteur d'obstacle" Vélo modèle réduit Sablier Set de bureau Set de bureau pivotant Sirène + torche de vélo Soucoupe magique «Arc-en-ciel» Testeur de continuité Testeur d habileté avec remise à zéro ( 2 projets différents ) Thermomètre Nouveauté 2006/2007 Quad 6 ème Voiture solaire 6 ème Hand Skate board + finger Skate Board Aéropropulseur 6 ème Robot 5 ème suiveur de ligne Robot 5 ème suiveur de lumière A
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