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Chap 8 : La domotique

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Academic year: 2022

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COURS

Physique Chimie

Chap 8 : La domotique

HABITAT p 63-77

I.Qu’est-ce que la domotique ?

La domotique est l'ensemble des techniques d'électronique, de physique, d'automatisme, d’informatique et des télécommunications utilisées pour l’habitat dans le but d’améliorer le confort, l’éclairage, la sécurité et la gestion des énergies.

II. Les capteurs

Une installation domotisée a besoin de connaître l’état d’un système(température, éclairement, vitesse du vent,…).

Pour cela, l’installation domotisée utilise des capteurs (ou sondes). Le capteur permet de mesurer une grandeur physique et de la convertir en une autre grandeur exploitable, généralement électrique.

Grandeur d’entrée E Capteur Grandeur de sortie S

Cellule photovoltaïque

Microphone

Photodiode IR

Photorésistance

Les CTP ou CTN

PT100

Thermocouple

Jauge de contrainte

Capteur piézoélectrique

Anémomètre

Capteur à effet hall Grandeur d’entrée à

mesurée E

Grandeur de sortie

Capteur

S S = f(E)

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COURS

Physique Chimie

Chap 8 : La domotique

HABITAT p 63-77

Capteur actif ou capteur passif ?

Les capteurs actifs sont capables de fournir en sortie un signal électrique comme une tension ou un courant en fonction de la grandeur mesurée en entrée.

Les capteurs passifs, sont incapables de fournir un signal électrique. Il s'agit généralement d'impédances (résistance, inductance ou capacité) sensibles à la grandeur mesurée. Ils nécessitent d’une alimentation pour les rendre actif.

Parmi la liste précédente, citer des exemples de capteurs passifs :

Parmi la liste précédente, citer des exemples de capteurs actifs :

Conditionnement du capteur :

Le conditionnement du capteur est un montage électronique autour du capteur dans le but d’obtenir un signal électrique exploitable par un microcontrôleur. Certains conditionneurs permettent d’améliorer sa linéarité, sa sensibilité, son temps de réponse…

Exemple :

Sensibilité d’un capteur s ou :

La sensibilité d’un capteur représente la variation de la grandeur de sortie S par rapport à la variation de la grandeur d’entrée E. Elle est notée s ou .

Quand le capteur est linéaire, la sensibilité  correspond au coefficient directeur de la droite.

Attention la sensibilité a une unité correspondant à la division des unités de S et E.

Exemples de sensibilité :

Un capteur de température PT100 de sensibilité  = 0,385 .°C-1 signifie que lorsque la température augmente de 1 °C alors la résistance du capteur augmente de 0,385 .

Un pont de jauges de contrainte de sensibilité de  = 12 mV.N-1 signifie que lorsque la force de déformation augmente de 1 N alors la tension de sortie du capteur augmente de 12 mV.

Capteur actif linéaire S

E en

S’

E

Tension Ou courant

S’’

E

Tension Ou courant

Conditionnement du capteur Capteur non linéaire

A B

A B

x x

y y

x y E

S

 

 

 

Capteur actif linéaire et proportionnel

Références

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