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Le voltmètre indiquera une tension V égale à V 1 seulement si les tensions thermoélectriques V 3 et V 4 sont identiques, puisqu'elles sont en opposition; c'est-à-dire si les jonctions parasites J 3 et J 4 sont à la même température. S'affranchir du problème des bornes du voltmètre Pour éviter toute dérive de mesure, il est indispensable que les bornes de connexion du voltmètre soient à la même température. On peut éliminer ce problème en rallongeant les fils de cuivre pour ne les raccorder qu'au plus près du thermocouple avec un bloc de jonction isothermique. Formule calcul pt100 e. Un bloc de ce type est un isolant électrique mais un bon conducteur de la chaleur de manière à maintenir, en permanence, les jonctions J 3 et J 4 à une température identique. En procédant ainsi, nous pourrons, très facilement et sans problèmes, éloigner le thermocouple du moyen de mesure. La température du bloc isothermique n'a aucune importance puisque les tensions thermoélectriques des deux jonctions Cu-Fe sont en opposition. Nous aurons toujours: V = α(T J1 - T REF) Éliminer le bain de glace fondante Le circuit précédent nous permet d'effectuer des mesures précises et fiables loin du thermocouple, mais quelle riche idée ce serait d'éliminer la nécessité du bain de glace fondante.
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Sonde de température, capteur de pression, débitmètre, … Tous ces équipements ont un point commun. Ils peuvent tous communiquer via un signal analogique. Les 3 principaux signaux analogiques utilisés dans l'Industrie sont les suivants: 0.. 10V, 0.. 20mA et le 4.. 20mA. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au signal 4.. Formule calcul pt100 bac. 20mA. Il n'est pas affecté par les pertes en ligne Il est plus facile de détecter une rupture de ligne, puisque dans ce cas, l'intensité est nulle Il faut ouvrir boucle de courant pour ajouter un récepteur (Perte de la mesure durant un laps de temps) Dans la suite de cet article, je vous propose de vérifier rapidement le bon fonctionnement de votre boucle de courant 4.. 20mA. Caractéristiques du matériel Prenons un exemple concret, une sonde de température TN2445 proposée par le constructeur IFM. Tout d'abord, vous devez récupérer la plage de réglage de votre matériel. Dans notre exemple, le constructeur nous indique la plage de réglage suivante: -50…150 °C. Nous avons donc en échelle basse -50°C (EB) et en échelle haute +150°C (EH).
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Nous en arrivons donc au circuit équivalent ci-dessous dans lequel nos deux jonctions J 3 et J 4 deviennent la Jonction de Référence et, pour lequel, la relation: V = α(T J1 - T REF) est toujours vérifiée. Nous avons, dans l'ordre: Créé une Jonction de Référence, Montré que V = α(T J1 - T REF), Mis la Jonction de Référence dans un bain de glace fondante, Supprimé le problème des bornes du voltmètre, Combiné le circuit de référence, Éliminé le bain de glace fondante, Pour en arriver à un circuit simple, facile à mettre en œuvre, fiable et performant. Néanmoins, il nous faut connaître, avec précision, la température T REF du bloc de jonction isothermique pour appliquer la relation: V = α(T J1 - T REF) et ainsi pouvoir calculer la température de la jonction J 1, ce qui est toujours notre objectif.
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Commençons par remplacer le bain de glace fondante par un autre bloc isothermique que l'on maintiendra à la température T REF. Formule calcul pt100 3. Puisque nous avons vu précédemment que la température du bloc isothermique supportant les jonctions J 3 et J 4 n'avait aucune importance - à condition que ces deux jonctions soient à la même température - rien ne nous empêche de réunir les deux blocs en un seul qui sera maintenu à la température T REF Ce nouveau circuit présente, quand même, l'inconvénient de demander la connexion de deux thermocouples. Nous pouvons très bien éliminer le thermocouple supplémentaire en combinant les jonctions Cu-Fe (J 4) et Fe-C (J REF). Ceci est possible grâce à la loi des métaux intermédiaires. Plus de détails Cette loi empirique stipule qu'un troisième métal (en l'occurrence du Fer) inséré entre les deux métaux différents d'un thermocouple n'a aucune influence sur la tension générée à condition que les deux jonctions formées par le métal additionnel soient à la même température.