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Il y a 4 de ces composants, soit 13 mA sur chacune de leurs 2 alimentations électriques. Consommation des amplificateurs opérationnels. Pour le microcontrôleur et la radio, dans chaque mode de fonctionnement du circuit, le fabricant a relevé le courant consommé, pour une tension d'alimentation donnée. Exemple de circuit "radio" et sa consommation électrique en fonction de son état. Exemple de scénario de fonctionnement de l'objet embarqué, et la conséquence sur la consommation électrique du microcontrôleur et de la radio associée. Le service rendu par l'objet est détaillé en séquences de fonctionnement, avec la consommation électrique associée. Ici, le microcontrôleur et la radio exigent une consommation moyenne négligeable devant celle de l'interface capteur. Parcourez différents types d'alimentation électrique Un système embarqué, comme le capteur de température qui nous sert d'exemple dans cette partie, est alimenté par des tensions continues. Celles-ci doivent pouvoir varier dans le temps, grâce à des convertisseurs de tension, comme il a été dit auparavant.
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Quelle est la tension d'alimentation nécessaire dans le cas d'un capteur de force avec amplificateur intégré fournissant un signal 4.. 20 mA en 2 fils? R éponse: La particularité de l'alimentation des capteurs de force équipés d'un amplificateur 4.. 20mA 2 fils (Option C ou C6) est que celle-ci dépend de la valeur de la résistance de charge de l'instrument de lecture (RL) augmentée de la résistance du câblage (Rw). En effet, pour un fonctionnement correct, la tension d'alimentation aux bornes de l'amplificateur (V) ne peut être inférieure à 9 V. Or V = VS – I x (RL+Rw) avec I pouvant atteindre 20 mA. En conséquence Vs doit être supérieur ou égal à: 9 + (RL+Rw) x 0, 02. Exemples: Résistance d'entrée de l'appareil de lecture RL: 33 OhmRésistance d'entrée de l'appareil de lecture RL: 33 OhmRésistance du câblage Rw: 4 OhmPour pouvoir générer un signal de 20 mA, la tension d'alimentation devra au moins être de:9 V + (33+4) x 0, 02 = 9. 74 V Avec RL+Rw = 1 kΩ (valeur anormalement élevée), VS devra être d'au moins 9 + 20 = 29 V pour pouvoir générer un signal de 20 mA avec la linéarité spécifiée.
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Merci beaucoup de votre aide, car j'allais commander mes pièces mais grâces a vous je vois que mon idée comporte trop d'erreur. N'empêche que je dois toujours trouver une solution pour y remédier. 15/04/2015, 08h31 #8 Enfaîte, le top saurait un petit module qui puisse me convertir ma tension 230V AC en 5V DC, et avec mon capteur de courant qu'il puisse me calculer le facteur de puissance pour avoir quelque chose de très précis. Ce site " propose un schéma d'un wattmètre, mais pour moi il est impossible de faire ma mesure de courant si elle doit repasser entre la phase et le neutre. Enfin sur son essaie, son circuit est fermé mais avec un onduleur je ne pense pas pouvoir effectuer le même schéma. Qu'en pensez vous? 15/04/2015, 14h16 #9 Bonjour, Envoyé par serp43 Je ne voyais pas autant de problèmes, bon l'alimentation peut se faire par des piles pour séparer la partie capteur et alimentation. Ou bien juste utiliser un convertisseur fournissant 5V et un capteur séparé... Supposant une erreur de 2% sur la mesure de U et de I (pas trivial, même avec calibration), il faudrait avoir un facteur de puissance supérieur à 0.
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Ouais! chouette! je peux alimenter mon µC avec! Manque de bol, sa résistance interne est de 6666 ohm.... des que je veux un peu de courant tout s'écroule! Si tu ne sais pas ça, faut arrêter l'électronique! 01/05/2012, 10h42 #12 Bnojour à tous. Envoyé par mag1 Bonjour, MM ça, c'est un coup de maître!!!! Bravo. Aujourd'hui 01/05/2012, 14h32 #13 Merci mag1 c'est une très bonne idée 01/05/2012, 15h02 #14 Bonjour Une 1N4007 ne présente 0, 7 V à ses bornes que dans des conditions précises en terme de courant et de température de jonction. Ces conditions varient d'ailleurs d'un constructeur à l'autre, et d'un composant à l'autre. Bref, une 1N4007 ne saurait remplacer un régulateur de tension. La première question à ses poser, c'est la tolérance de la tension d'alimentation requise par le composant et par l'application. Un début de réponse se trouve nécessairement dans la datasheet du constructeur du capteur. Quand on saura ça, il sera alors temps de déterminer le ou les circuits qui pourraient convenir pour réaliser cette alimentation.
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Les calculs me faisaient un peu peur mais grâce à la bibliothèque fournit par open energy monitor, n'importe qui peut calculer sa puissance facilement. Je pense qu'on peut officiellement dire que mon problème est résolu, j'effectuerai ma carte avant la fin du moi si des personnes sont intéressées par mes résultats, contactez moi par mail. Encore merci aux personnees qui ont pris le temps de m'aider. Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h57.
94 pour rester dans les clous de 10% de précisions sur la mesure de la puissance. Le mieux est de mesurer le courant et la tension en temps réel et de calculer l'intégrale du produit pour trouver la puissance. Plusieurs solutions: - directement via un pont diviseur de tension (inconvénient: le montage est en contact direct avec le secteur, il n'en est pas isolé); - avec un transformateur dédié (il faut dans un cas un transfo d'une qualité certaine, ne pas utiliser un transfo d'alimentation qqcq); - avec un amplificateur d'isolement intégré; - autre. Deux pattes c'est une diode, trois pattes c'est un transistor, quatre pattes c'est une vache. 15/04/2015, 14h44 #10 Merci de ta réponse Antoane, Je suis effectivement arrivé à la même conclusion, donc j'ai trouvé, je pense la meilleur solution, pas cher fiable et qui à l'air assez robuste. 7 Avec une carte Arduino, il mesure le courant de la même facon que moi avec un transpondeur qui retransmet l'image du courant en tension, et avec un transformateur il abaisse la tension et fait un pont diviseur de tension pour calculer la tension réelle du réseau entre 0 et 5V.