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A partir de ces informations on peut supposer une incertitude sur R0 de 100kΩ et donc de 0.01 pour R_S/R_0 . Par conséquent en notant cette variation sur la figure des courbes de concentration il est possible d’obtenir une valeur d’erreur. | A partir de ces informations on peut supposer une incertitude sur R0 de 100kΩ et donc de 0.01 pour R_S/R_0 . Par conséquent en notant cette variation sur la figure des courbes de concentration il est possible d’obtenir une valeur d’erreur. | ||
- | ===== Conclusion et mise en garde ===== | + | ==== Conclusion et mise en garde ==== |
La plupart des informations restituées dans le tableur, font toutes références à des documents externes et n’ont pas fait l’objet de tests. Par conséquent il est difficile de prédire la fiabilité des informations. Toutefois il est intéressant d’avoir un indicatif sur les différents cout selon l’ordre de grandeur de la précision. | La plupart des informations restituées dans le tableur, font toutes références à des documents externes et n’ont pas fait l’objet de tests. Par conséquent il est difficile de prédire la fiabilité des informations. Toutefois il est intéressant d’avoir un indicatif sur les différents cout selon l’ordre de grandeur de la précision. | ||
+ | ===== Test Ozone 11/02/2015 ===== | ||
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+ | ==== Objectifs ==== | ||
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+ | Les objectifs de cette expérience sont multiples. Dans un premier temps on désire déterminer dans quelle mesure notre source de pollution (arc électrique) produit de l’ozone. | ||
+ | Secondement, | ||
+ | Enfin, la réponse des MICS 2614 face à ces contraintes sera évaluée. | ||
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+ | ==== Matériel ==== | ||
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+ | Pour ce test, on utilise 2 POM et 2 MiCS disposés dans notre enceinte de manipulation. Un dispositif permettant de créer un arc électrique a été fabriqué par le fablab. | ||
+ | Le phénomène d’arc électrique résulte de l’ionisation d’un milieu isolant, créant ainsi un canal conducteur entre 2 surfaces chargées proches. La foudre, par exemple, est un arc électrique de grande intensité. Chimiquement, | ||
+ | Le système fabriqué ici est constitué d’un timer fournissant un courant oscillant ; d’un MoSFET pour amplifier le signal et d’un condensateur utile pour atteindre la zone d’ionisation de l’air. | ||
+ | Les instruments à tester sont placé dans une enceinte aérée par un ventilateur. | ||
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+ | ==== Processus Expérimental ==== | ||
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+ | L’objectif étant de vérifier la faisabilité de l’expérience, | ||
+ | On note qu’entre le POM1 et le POM2 les pompes sont différentes par conséquent une alimentation de courant plus forte est nécessaire pour l’instrument de mesure 1. | ||
+ | La mesure est lancée à 15h46 | ||
+ | Un arc électrique est créé pendant une dizaine de seconde à 16h04. Un second arc plus long (1min) est ensuite envoyé à 17h46. | ||
+ | La fin de l’expérience a eu lieu à 18h06. | ||
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+ | ==== Résultats ==== | ||
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+ | On observe dans un premier temps les résultats fournis par le POM. | ||
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+ | On peut déjà noter que le premier arc n’est pas visible sur les courbes ceci est très probablement dû au fait que l’appareil a besoin de temps avant de se stabiliser. Une autre hypothèse pourrait être la faible ampleur d’ozone dégagée par le premier arc seulement au vus des résultats des capteurs MICS2614, où le pique a pu être détecté, on peut espérer que le POM ai une précision suffisante pour détecter les variations. | ||
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+ | Les résultats obtenus par le MICS sont en revanche très satisfaisants dans le sens où les réponses aux présences d’ozone sont très marquées. La stabilité est elle aussi très impressionnante puisque meilleur que pour nos instruments de mesures ! Reste néanmoins à déterminé | ||
+ | De même la transposition des données de kΩ à ppb semble elle aussi difficile puisque la connaissance de la résistance à 100 ppb est nécessaire. En prenant la valeur typique de la datasheet soit 11kΩ il est possible d’obtenir le résultat suivant : | ||
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+ | Là encore il est possible de remettre en question la fiabilité des POM en début de mesure. La moyenne des deux permet néanmoins de rejoindre les valeurs des MICS2614. | ||
+ | Des résultats surprenant donc, qui implique de réellement vérifier les instruments de mesures. Le MICS2614 semble être un très bon capteur a toutefois tester à nouveau dans des conditions plus contrôlée. | ||
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+ | ===== Test instrument de mesure ===== | ||
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+ | Au cours des tests du mois de [[wiki: | ||
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+ | ==== Procédure expérimentale ==== | ||
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+ | Durant un week-end s' | ||
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+ | ==== Résultats ==== | ||
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+ | Suite à ces manipulations les trois courbes suivantes ont pu être obtenues: | ||
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+ | On observe tout d' | ||
+ | Pour les PM2.5 la corrélation est très satisfaisante tout comme pour les PM10. Pour les TSP en revanche, en périodes de turbulences notamment, les pics de concentration ne sont pas tout à fait similaire. Toutefois en observant la corrélation: | ||
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+ | il est possible de conclure que cet écart n'est pas encore critique (indice de corrélation à 0.94 en moyenne). De même nos mesures ne concerneront que les PM10 et PM2.5 sur des capteur ayant des incertitudes bien supérieurs à l' | ||
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+ | ===== Cahier des charges ===== | ||
+ | La rédaction d'un cahier des charges a également été commencée. Ce document pourra être finalisé et présenté le 31/05/2016 à la commission du projet MoUVie. Les processus de test des capteurs ont été effectué, reste à déterminer la transmission des données et la nature du microcontrôleur à utiliser. | ||
+ | Il est intéressant de consulter la partie concernant le test des capteurs de particule puisque contrairement à ce que nous pensions en début de projet la mesure d'une tension seul ne suffit pas à donner des information sur la concentration en particule. En effet comme décrit plus en détail dans le cahier des charges situé plus bas, l' | ||
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+ | La description détaillée se situe dans le document suivant: {{: | ||
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+ | ===== Bilan Février ===== | ||
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+ | La plupart des processus de test sont défini et les instruments de mesure vérifier. Il serait également inintéressant au vu de l' | ||