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— Jonkisz Lucie 2021/02/20 17:31 — Jonkisz Lucie 2021/02/20 17:31
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:
Réaction de la tension générée par la bobine en présence de métal ou non.
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 :
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:
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:
25/02/21: Après avoir construit et déterminé les caractéristiques de notre bobine ainsi que les grandes pièces de notre montage, nous nous sommes attaqués au code. En Arduino, le langage informatique utilisé pour écrire des fonctions est le C. Nous avons donc appris à l'aide de tutoriel et d'aide comment paramétrer notre code et écrire les fonctions principales de détection.
Ce jour là, nous avons réaliser le montage suivant, montage permettant la détection de métaux.
On alimente le circuit en 5v avec un signal carré commander par la fonction void pulse. Puis on lit les valeurs que le condensateur prend lorsque la bobine le charge au travers de la diode.
On peut donc observer les variations liées à la présence de métal grâce à l'outil Traceur.
Malheureusement, une des précédentes soudures ayant cédée, nous avons du en faire de nouvelles dont le résultat est exposé ci-dessous:
09/03/21: Cette séance était essentiellement manuelle. Nous avons donc perfectionné notre circuit en le rendant plus petit et pratique. Nous avons également réaliser le boitier qui contiendra notre circuit à la découpeuse laser et ajouter un interrupteur pour contrôler l'allumage du système.
On a donc utiliser une mini breadboard pour notre circuit:
Voici ensuite la découpeuse laser en plein travail de découpage:
Nous avons donc une boite pour placer notre circuit que voilà:
L'allumage de la pile qui alimentera le circuit sera commandée par un interrupteur:
Au niveau de notre circuit nous avons chercher les différentes valeurs de nos composants pour améliorer la lectures du condensateur. On observe donc une meilleure différence de valeur en présence de métal pour de petits condensateur. Pour un condensateur de 10nF on relève une différence de 15 pour un téléphone. Pour le même téléphone on a donc respectivement pour un condensateur de 100nF une différence de 12 Pour 12pF on a une différence de 18 Et pour celui de 100pF on obtient le meilleur quota avec une différence de 20. On a donc opter pour ce condensateur pour notre circuit.
12/03/21: Durant cette séance au Fablab, nous avons pu placer la poignée sur notre manche à l'aide des visses adaptées et finaliser la connexion entre notre interrupteur, la pile et le circuit. Nous avons également terminer le code qui nous permet d'activer un buzzer et une led selon la distance entre la bobine et un métal quelconque.
Nous avons donc notre manche opérationnel:
avec un résultat final:
Le boitier contenant la pile et le circuit est lui aussi terminé:
Et la détection de métaux grâce au code est illustrer avec la vidéo suivante:
23/03/21: La séance d'aujourd'hui à principalement permit les finissions de l'esthétique de notre projet.
Nous avons donc toujours notre montage :
Nous avons imprimer un support pour notre bobine grâce à l'imprimante 3D:
Puis nous avons utilisé la découpeuse laser pour découper le socle de la bobine que nous attacherons au manche:
Nous avons ici une vidéo du détecteur avec son support et boitier:
Nous avons également essayer notre détecteur sur différents matériaux et comparer la distance de détection avec la différence de le tension au borne du condensateur selon le type de matériaux. La distance de détection de notre bobine n'est pas très élevée ce qui correspond à sa faible inductance. On a donc une détection entre 10 et 2cm de distance.
On a donc le tableau récapitulatif suivant:
Et le graphique correspondant: