Chapitre 14. Activités expérimentales SPCL - systèmes et procédés Tle STL
La sonde Pt100 : un capteur de température.
On étudie ici un dipôle électrique appelé sonde Pt100.
I. Caractéristiques de la sonde Pt100.
1. Caractéristique courant-tension.
On mesure la valeur du courant
I
pour différentes valeurs de la tension
U
.
Rôle du résistor de 10 kΩ : la résistance d'environ 10 permet d'éviter de dépasser
U
= 50 mV pour le bon
fonctionnement de la sonde Pt100. De plus, pour la même raison, la tension aux bornes du générateur ne doit
pas dépasser 5 V.
Lorsque l'on trace la courbe représentant la tension
U
en fonction du courant
I
, on
obtient une droite passant par l'origine.
On observe donc ici une relation de proportionnalité entre
U
et
I
; on reconnaît
alors la loi d'Ohm (le coefficient de proportionnalité est alors appelé résistance
R
Pt100 de la sonde Pt100).
La sonde Pt100 se comporte donc comme une résistance
R
Pt100 :
U
=
R
Pt100 ×
I
.
2. Effet de la température.
On mesure la valeur de la résistance
R
Pt100 de la sonde Pt100 pour différentes températures.
Lorsque la température varie,
R
Pt100 varie : la résistance
R
Pt100 de la sonde Pt100 dépend de la température. Plus
précisément, plus la température augmente et plus la résistance
R
Pt100 augmente.
La sonde Pt100 peut donc servir de capteur de température.
3. Caractéristique de transfert du capteur.
Afin de quantifier la remarque précédente, on détermine la caractéristique de transfert du capteur : on mesure la
valeur de la résistance
R
Pt100 de la sonde Pt100 pour différentes valeurs de la température
θ
.
Il faut faire en sorte que la sonde Pt100 et le thermomètre de référence soient à la même température :
- on les plonge dans de l'eau afin d'avoir un bon transfert thermique ;
- on les place assez proche l'un de l'autre ;
- on ne les place pas trop près des bords ;
- on met en place une agitation pour que le milieu soit homogène ;
- on fait en sorte que les changements de température soient assez lents.
V
+
U
+
0 à 5 V
I
A
+
G
10 kΩ
Pt100
Ω
Pt100
0
U
pente =
R
Pt100
Chapitre 14. Activités expérimentales SPCL - systèmes et procédés Tle STL
On obtient par exemple (avec la sonde Pt100 n°14) :
R
Pt100 (Ω)
103,5
θ
(°C)
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
Caractéristique de transfert de la sonde Pt100 (ou courbe d'étalonnage)
La mesure de
R
Pt100 permet donc de déterminer la température
θ
.
Exemple de la mesure de la température de l'eau chambrée : on trouve
R
Pt100 = 109,6 Ω avec la sonde Pt100
n°14, en reportant sur le graphique on en déduit que
θ
= 21 °C .
On peut aussi déterminer l'équation de cette courbe (une droite), soit la main" soit avec un tableur-grapheur
tel que Regressi :
On trouve, par exemple (avec la sonde Pt100 n°14),
Pt100
2,586 262,7
θR
(avec
θ
en °C et
R
Pt100 en Ω)
Il s'agit de la caractéristique de transfert du capteur.
Exemple de la mesure de la température de l'eau chambrée : on trouve à nouveau
R
Pt100 = 109,6 Ω avec la sonde
Pt100 14, on en déduit que
2,586 109,6 262,7 20,7 °C
θ
.
II. Conditionnement de la sonde Pt100.
Le calcul que l'on vient d’effectuer (pour déterminer la température
θ
de l'eau à partir de
R
Pt100) peut être
automatisé grâce à l'utilisation de montages électriques adaptés. On peut aussi vouloir effectuer un traitement
et une analyse de différentes températures, par exemple pour mettre en œuvre une régulation de température.
Pour des raisons techniques, on ne peut alors pas travailler directement avec des valeurs de résistances
R
Pt100
mais on doit travailler avec des tensions électriques (ou éventuellement des intensités normalisées).
Le conditionnement du capteur consiste alors en l'obtention d'une tension (ici
U
R) (ou éventuellement une
intensité normalisée) à partir de la résistance
R
Pt100 grace à l'utilisation d'un montage électrique plus ou moins
complexe tel qu'un transmetteur (il est indispensable connaître à tout instant la relation mathématique qui
existe entre cette tension
U
R et la valeur de la résistance
R
Pt100).
On utilise par exemple un transmetteur de température pour sonde Pt100 permettant d'obtenir comme signal
une intensité 4-20 mA pour une échelle de températures 0 à 100 °C :
+
24 V
A
+
G
Pt100
transmetteur
de
température
+
I
Chapitre 14. Activités expérimentales SPCL - systèmes et procédés Tle STL
température
θ
intensité
I
min
0 °C
4 mA
max
100 °C
20 mA
50 °C
12 mA
en effet
min min
max min max min
signal signal grandeur grandeur
signal signal grandeur grandeur
donc
min min
max min max min
II θθ
II θθ
donc ici (avec
I
en mA et
θ
en °C)
40
20 4 100 0
Iθ
donc
4
16 100
Iθ
donc
4
100 16
I
θ
il s'agit de la caractéristique de transfert du capteur conditionné (ou de l'ensemble capteur-conditionneur).
La mesure de
I
permet donc de déterminer la température
θ
.
Exemple de la mesure de la température de l'eau chambrée : on trouve
I
= 7,60 mA avec la sonde Pt100 n°14, on
en déduit que
7,60 4
100 22,5 °C
16
θ
Le montage précédent pose cependant deux problèmes :
- Lorsque le capteur est conditionné, pour mesurer l'intensité
I
il faut ouvrir le circuit pour insérer un
ampèremètre ;
- Il est plus aisé de travailler avec des tensions électriques que des intensités (et, entre autres, Orphy ne permet
de visualiser que des tensions).
Il est donc judicieux, lors de la réalisation du circuit de conditionnement du capteur, d'insérer définitivement un
résistor (par exemple de résistance
R
100 Ω environ) car la mesure de la tension
U
à ses bornes permet de
connaitre l'intensité
I
(pour un tel dipôle
I
=
U
/
R
) :
La mesure de
U
permet donc de déterminer la température
θ
.
Exemple de la mesure de la température de l'eau chambrée : on trouve
U
= 0,758 V avec la sonde Pt100 n°14 et
une résistance de 100,1 Ω, on en déduit que
0,00757 A 7,57 m
0,758
100,2 A
U
IR
et donc
7,57 4
100 22,3 °C
16
θ
III. Suivi d'une température.
Il peut être intéressant de réaliser une acquisition informatisée l’aide du module d’acquisition Orphy) si l'on
désire, par exemple, suivre l'évolution de la température du capteur au cours du temps.
Par exemple, pour déterminer le temps de réponse à 95 % de la sonde PT100, à
t
=
t
0 , on plonge directement le
capteur depuis la salle de classe (à 20 °C environ) dans de l'eau chaude (maintenue à 70 °C environ)
Donnée : Pour éviter les interférences, débrancher le câble d'alimentation du thermostat juste avant l'acquisition.
V
+
24 V
+
G
Pt100
transmetteur
de
température
+
I
R
U
Chapitre 14. Activités expérimentales SPCL - systèmes et procédés Tle STL
La sonde Pt100 : un capteur de température.
Liste du matériel.
Au bureau :
au moins 3 bains thermostatés, idéalement 5 bains thermostatés
□ accès à l'eau du robinet
Pour chaque binôme : (au moins 5 exemplaires)
sonde Pt100
câbles "Radiall" de connexion électrique
2 multimètres (voltmètre et ampèremètre)
générateur électrique de tension réglable (0 à 5 V ou plus)
résistor 10 kΩ
□ 2 béchers (résistant au chauffage)
thermomètre numérique (0 à 100 °C)
support avec pince (pour accrocher le thermomètre et la sonde Pt100)
agitateur magnétique chauffant avec barreau aimanté
□ pince en bois
□ chiffon
glaçons
module d'acquisition Orphy
ordinateur avec Regressi
□ transmetteur de température
□ générateur continu 24 V
□ résistor 100 Ω
régulateur avec entrée Pt100 et sortie relais (prise femelle 220V connecté à la sortie relais du régulateur)
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