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wiki:projet:cmi2021gra:gpea1

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Jonkisz Lucie 2021/02/20 17:31Jonkisz Lucie 2021/02/20 17:31

Projet FABLAB CMI 2021 - Groupe A1 - DETECTEUR DE METAUX

Objectifs du projet :

Construire un détecteur de métal à l'aide d'une carte arduino et d'un montage électronique simple. Nous expliquerons le principe, la démarche suivie et les expériences menées dans le cadre de ce projet.

Membres du projet :


Guilherme Carvalho
Lucie Jonkisz
Léo Londeix-Pagnard
Romain Tessier

Adresses email:


guilherme2802carvalho@gmail.com
Lucie.Jonkisz@gmail.com
leolondeixpagnard@gmail.com
romaintessier@gmail.com

Carnet de bord:

26/01/21: Première séance de présentation de l'UE où l'atelier nous est présenté ainsi que le matériel à disposition (imprimantes 3D, découpeuse laser, kit arduino et composants). ainsi nous avons pu nous faire une idée des moyens disponible pour conduire notre projet à terme.

Notre projet doit idéalement permettre la mesure d'une grandeur physique ou à la détection d'éléments. Ainsi nous avons après délibération choisi le détecteur de métaux pour sujet.

02/02/21: Séance de restitution des données et informations récoltées au sujet de notre projet pendant une semaine de renseignement sur le sujet par chacun d'entre nous.

Quelques expériences simples sont menées comme par exemple:

  • Mesure de la tension au bornes d'une bobine non exposées à un métal puis exposé à un aimant.

                 Réaction de la tension générée par la bobine en présence de métal ou non.

  • Mise sous tension d'une bobine et observation du signal transcrit par l'oscilloscope.
  • Détermination des composants nécessaire au montage.
  • Impression d'un premier moule 3D nous permettant de fabriquer la bobine principale du projet.

13/02/21: Construction de la bobine avec du fil de cuivre d'épaisseur 1mm. Les caractéristiques de notre bobine sont donc: 10 tours de bobine de dimension 16cm de diamètre. Nous devons maintenant établir toutes les caractéristiques de la bobine en calculant et vérifiant par expérimentation l'inductance de notre bobine. Ainsi, nous utiliserons la propriété de résonnance d'un circuit du second ordre composé d'une bobine, d'un condensateur et d'une résistance. Ainsi la bobine et le condensateur possèdent tout deux une impédance que l'ont peut caractériser grâce au pont diviseur de tension.

On a donc le montage suivant:

Duquel on déduit l'équation du pont diviseur:

Avec l'impédance de la bobine et du conducteur que l'ont peut assimiler à une résistance. On a donc ZC l'impédance du condensateur: ZC= 1/j.C.w et ZL celle de la bobine soit: ZL=j.L.w avec w=2.π.f.

On a donc une pulsation w particulière: wo qui permet

C'est le phénomène de résonnance qui nous permet d'écrire

Ainsi, VS=VE ce qui se traduit par :

  • Des modules identiques et de mêmes amplitudes.
  • VS et VE sont en phase. C’est cette propriété que l’on va utiliser car on peut l'observer avec l'oscilloscope.

On va donc mesurer la tension Vs et Ve sur les chaines 1 et 2 de l'oscilloscope et faire varier le générateur de fréquence afin de mettre les deux courbes en phase.

A partir de cette fréquence de résonnance: , on pourra en déduire l'inductance de notre bobine maison, soit:

15/02/21: Pendant cette séance nous avons appliqué le principe ci-dessus de résonnance du circuit. Nous avons donc réaliser ce montage:

En utilisant le matériel ci dessous:

  • Générateur de fréquence
  • Bobine fabriquée maison
  • Condensateur de 100nF
  • Résistance de 100 Ohm
  • Oscilloscope

Nous réglons le générateur pour recevoir un signal sinusoïdal au borne du circuit. Nous mesurons la tension au borne du générateur avec la voie 1 et celle au borne de la résistance avec la voie 2.

Nous réglons l'oscilloscope pour faire correspondre leur référence de potentiels au centre de l'écran.

Nous faisons ensuite varier la fréquence pour obtenir deux courbes parfaitement en phase.

Ici, nous avons un exemple de fréquence à gauche qui n'est pas fo soit f'=250000Hz et à droite la fréquence de résonnance fo=260000Hz.

Nous avons donc déterminer fo à 260kHz. Nous pouvons donc utiliser la formule nous permettant d'obtenir la valeur de l'inductance: . Soit L≈4*10^-6H.

Nous avons donc réussi à caractériser notre bobine maison.

Par la suite nous avons vérifier que notre bobine réagissait à la présence de métal. Nous avons donc mesurer la tension au bornes de notre bobine lorsqu'un aimant traversait son armature.

Ainsi, la tension varie en amplitude lorsque le métal perturbe le champs magnétique de la bobine.

La suite de la séance s'est composée de travaux manuels comme la construction de notre manche en bois qui compose notre détecteur de métal et la soudure d'un système permettant de brancher notre bobine à une breadboard.

Nous avons donc découper un manche de dimension: 3,5*2,2*90 cm dans du bois à l'aide d'une scie sauteuse après avoir appris les règles de sécurité, à savoir, le port de gants, de lunettes et le maintient de la planche à l'aide de serre-joint. Romain à donc pu expérimenter ce nouvel outil.

Nos deux protagonistes se sont ensuite entrainés à la soudure pour rendre notre bobine plus pratique à connecter à un circuit.

Voici enfin le résultat:

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