Revision sheet: Capteurs et actionneurs automobiles

Plan du Cours

  1. RĂŽle des capteurs et actionneurs
  2. Signaux et mesure des capteurs
  3. Alimentation et commande des actionneurs
  4. Choix et complexité des composants
  5. Principes électromagnétiques et inductifs
  6. Principes résistifs et piézoélectriques
  7. Principes électrochimiques et capacitifs
  8. Diagnostic du capteur de pédale
  9. Capteur de débattement inductif
  10. Capteurs de pression
  11. Capteurs de régime et référence
  12. Capteurs de vitesse de roue
  13. Sondes Ă  oxygĂšne
  14. Capteurs de cliquetis et d’huile
  15. Capteur de niveau et tempĂ©rature d’huile
  16. DĂ©bitmĂštres d’air Ă  fil chaud
  17. Moteurs Ă  courant continu et couple
  18. Moteurs pas Ă  pas

1. RĂŽle des capteurs et actionneurs

Notions clés & Définitions

  • Capteur : ÉlĂ©ment de dĂ©tection qui convertit une grandeur physique Ă  mesurer, comme la tempĂ©rature, la vitesse de rotation, la pression ou le dĂ©bit, en une grandeur Ă©lectrique exploitable comme une tension ou une intensitĂ©.
  • Actionneur : ÉlĂ©ment qui transforme de l’énergie Ă©lectrique pour obtenir le mouvement d’un mĂ©canisme.

Astuce mémo

Capteur = capte une grandeur ; actionneur = agit sur un mécanisme

2. Signaux et mesure des capteurs

Notions clés & Définitions

  • Signal ratiomĂ©trique : Rapport entre la tension de sortie du capteur et sa tension d’alimentation afin de rĂ©duire l’erreur due aux fluctuations de l’alimentation, qui peuvent atteindre 5 % de la valeur nominale.
  • Pont de Wheatstone : Association de deux ponts diviseurs de tension qui permet de transformer une faible variation de rĂ©sistance en variation de tension exploitable.

Points essentiels

  • Les signaux de sortie couramment rencontrĂ©s sont:
    • les signaux linĂ©aires
    • les signaux sinusoĂŻdaux
    • les signaux carrĂ©s

Astuce mémo

Grandeur physique → conversion Ă©lectrique → exploitation par le calculateur

3. Alimentation et commande des actionneurs

Points essentiels

  • Une alimentation par rapport cyclique, appelĂ©e PWM, contrĂŽle la quantitĂ© de courant dans un actionneur et donc sa position ou sa vitesse, tout en limitant son Ă©chauffement par effet Joule.

📐 Formule — Le rapport cyclique vĂ©rifie RC=tcommandeT×100RC = \frac{t_{commande}}{T} \times 100.

  • 🔄 Le pont en H permet: d’alimenter le moteur dans un sens pour quitter la position de repos, d’inverser la polaritĂ©, d’alimenter le moteur dans l’autre sens pour revenir Ă  la position de repos

Astuce mémo

PWM rĂšgle le courant ; pont en H inverse le sens

4. Choix et complexité des composants

Points essentiels

  • Les capteurs et les actionneurs sont choisis selon la prĂ©cision dĂ©sirĂ©e, les contraintes d’implantation et la rĂ©sistance aux conditions extĂ©rieures.

  • L’électronique intĂ©grĂ©e peut amplifier, filtrer, mettre en forme et compenser les perturbations, notamment la tempĂ©rature, afin de rendre le signal exploitable par le calculateur.

5. Principes électromagnétiques et inductifs

Notions clés & Définitions

  • Principe Ă©lectromagnĂ©tique : CrĂ©ation d’un champ magnĂ©tique autour d’un conducteur parcouru par un courant Ă©lectrique.
  • Induction : PhĂ©nomĂšne par lequel une variation de flux magnĂ©tique dans un bobinage crĂ©e une tension Ă  ses bornes.

Points essentiels

  • Une bobine parcourue par un courant devient un Ă©lectro-aimant dont la polaritĂ© Nord-Sud dĂ©pend du sens du courant.

Astuce mémo

Courant dans une bobine → champ magnĂ©tique → attraction ou induction

6. Principes résistifs et piézoélectriques

Notions clés & Définitions

  • ThermorĂ©sistivitĂ© : PropriĂ©tĂ© des matĂ©riaux dont la rĂ©sistance varie en fonction de leur tempĂ©rature.
  • Effet Hall : DĂ©viation du courant circulant dans un semi-conducteur sous l’action d’un champ magnĂ©tique.
  • PiĂ©zorĂ©sistivitĂ© : Modification de la rĂ©sistance Ă©lectrique d’un matĂ©riau lorsqu’il est soumis Ă  une dĂ©formation.

Points essentiels

📌 Une rĂ©sistance Ă  coefficient de tempĂ©rature nĂ©gatif diminue lorsque la tempĂ©rature augmente, tandis qu’une rĂ©sistance Ă  coefficient de tempĂ©rature positif augmente.

Astuce mémo

ThermorĂ©sistif : tempĂ©rature → rĂ©sistance ; piĂ©zoĂ©lectrique : contrainte ↔ Ă©lectricitĂ©

7. Principes électrochimiques et capacitifs

Notions clés & Définitions

  • Sonde lambda : À deux positions, fonctionne comme une pile Ă©lectrochimique entre les gaz d’échappement et l’air, et produit une tension faible avec un mĂ©lange pauvre ou Ă©levĂ©e avec un mĂ©lange riche.
  • Effet piĂ©zoĂ©lectrique direct : Polarisation d’un matĂ©riau, comme le quartz, lorsqu’il se dĂ©forme.
  • Effet piĂ©zoĂ©lectrique indirect : DĂ©formation d’un corps piĂ©zoĂ©lectrique lorsqu’il est alimentĂ© Ă©lectriquement.
  • Mesure capacitive : Variation de capacitĂ© d’un condensateur lorsque la distance entre ses deux plaques change sous l’effet d’une pression.

Points essentiels

  • L’élĂ©ment en dioxyde de zirconium de la sonde lambda devient conducteur des ions oxygĂšne Ă  partir d’environ 300 °C.

📐 Formule — La capacitĂ© d’un condensateur Ă  plaques parallĂšles vĂ©rifie C=KSdC = K\frac{S}{d}, oĂč K est la constante diĂ©lectrique, S la surface des Ă©lectrodes et d leur espacement.

8. Diagnostic du capteur de pédale

Points essentiels

  • Le diagnostic du capteur de pĂ©dale consiste Ă  contrĂŽler successivement l’élĂ©ment mĂ©canique, les besoins Ă©lectriques, le signal et le faisceau.

📌 AprĂšs le remplacement de la pĂ©dale, un apprentissage doit ĂȘtre rĂ©alisĂ© avec l’outil de diagnostic.

Astuce mémo

ÉlĂ©ment → alimentation → signal → faisceau

9. Capteur de débattement inductif

Notions clés & Définitions

  • Capteur de dĂ©battement inductif : Capteur sans contact qui fournit une information proportionnelle au dĂ©battement de la caisse ou d’une roue par rapport Ă  une position de rĂ©fĂ©rence mĂ©morisĂ©e par les calculateurs.

Points essentiels

  • Dans le capteur de dĂ©battement inductif, un oscillateur transforme la tension continue en tension alternative, le rotor mobile modifie le flux entre les circuits primaire et secondaire, puis l’étage Ă©lectronique convertit la tension secondaire en signal proportionnel ou en rapport cyclique.

📌 AprĂšs le remplacement du capteur de dĂ©battement ou du calculateur, une procĂ©dure d’apprentissage doit ĂȘtre rĂ©alisĂ©e avec l’outil de diagnostic afin d’associer la tension fournie Ă  la position du capteur.

Astuce mémo

Rotor mobile → flux induit variable → tension proportionnelle

10. Capteurs de pression

Notions clés & Définitions

  • Capteur de pression carburant : Capteur absolu dont la rĂ©sistance varie avec la pression grĂące Ă  des piĂ©zorĂ©sistances montĂ©es sur une membrane, et qui fournit au calculateur une tension proportionnelle utilisĂ©e pour rĂ©guler la pression en boucle fermĂ©e.
  • Capteur de pression diffĂ©rentielle FAP : Mesure la diffĂ©rence de pression dans le filtre Ă  particules et sa mesure peut ĂȘtre contrĂŽlĂ©e par comparaison avec celle d’un manomĂštre de pression diffĂ©rentielle.

Points essentiels

  • Le signal de sortie des capteurs de pression carburant, de pression d’air d’admission et de pression de fluide frigorigĂšne est gĂ©nĂ©ralement compris entre 0,5 et 4,5 V.

Astuce mémo

Pression carburant, admission, FAP et rĂ©frigĂ©rant : mĂȘmes contrĂŽles, usages distincts

11. Capteurs de régime et référence

Notions clés & Définitions

  • Capteur de rĂ©gime inductif : Fournit la vitesse de rotation et la position angulaire du vilebrequin sous la forme d’un signal sinusoĂŻdal sans nĂ©cessiter d’alimentation Ă©lectrique.
  • Capteur de rĂ©gime Ă  effet Hall : Fournit la vitesse et la position angulaire du vilebrequin sous la forme d’un signal carrĂ© dont la frĂ©quence est proportionnelle Ă  la vitesse de rotation et dont l’amplitude est fixe.
  • Capteur de rĂ©fĂ©rence cylindre : Fournit la position angulaire de l’arbre Ă  cames sous la forme d’un signal carrĂ© complĂ©mentaire au repĂšre PMH, afin de dĂ©terminer le cylindre en phase de fin de compression.

Points essentiels

  • Dans le capteur de rĂ©gime inductif, le passage des dents et des creux devant le bobinage fait varier le flux magnĂ©tique et crĂ©e une tension dont la frĂ©quence et l’amplitude augmentent avec la vitesse de rotation.

  • Deux dents manquantes sur la cible du vilebrequin crĂ©ent un vide entre deux impulsions sinusoĂŻdales et permettent de repĂ©rer le point mort haut.

Astuce mémo

Inductif = sinusoidal sans alimentation ; Hall = carré alimenté

12. Capteurs de vitesse de roue

Notions clés & Définitions

  • Capteur de vitesse de roue : Mesure la vitesse de rotation de la roue et dĂ©livre un signal carrĂ© indĂ©pendant de cette vitesse, ce qui permet une mesure presque jusqu’à l’immobilisation.

Points essentiels

  • Les signaux des quatre capteurs de roue servent Ă  surveiller le blocage et le patinage, contrĂŽler la trajectoire et dĂ©terminer la vitesse du vĂ©hicule.

  • Le capteur magnĂ©torĂ©sistif de roue gĂ©nĂšre deux niveaux de courant, avec un niveau bas de 7,5 mA et un niveau haut de 14 mA.

Astuce mémo

Magnétorésistif et Hall produisent un courant carré indépendant de la vitesse

13. Sondes Ă  oxygĂšne

Notions clés & Définitions

  • Sonde Ă  oxygĂšne classique : Exploite une cellule de Nernst qui produit sa propre tension lorsque les concentrations d’oxygĂšne diffĂšrent entre les gaz d’échappement et l’air extĂ©rieur.
  • Sonde Ă  oxygĂšne proportionnelle : Associe une cellule de Nernst Ă  une cellule de pompage afin d’évaluer les proportions du mĂ©lange sur une plage allant d’un lambda de 0,75 Ă  un lambda de 2,8.

Points essentiels

📌 Pour la sonde amont, une tension d’environ 0,1 V indique un mĂ©lange pauvre et une tension d’environ 0,8 V indique un mĂ©lange riche, tandis que la sonde aval reste stable Ă  environ 0,8 V Ă  rĂ©gime constant.

  • Dans la sonde proportionnelle, le courant de pompage dĂ©place l’oxygĂšne entre la chambre de mesure et les gaz d’échappement jusqu’à maintenir la cellule de Nernst Ă  0,45 V, et l’intensitĂ© de ce courant reprĂ©sente la proportion d’oxygĂšne.

Astuce mémo

Sonde classique = tout ou rien ; sonde proportionnelle = dosage de l’oxygùne

14. Capteurs de cliquetis et d’huile

Notions clés & Définitions

  • Capteur de cliquetis : Capteur piĂ©zoĂ©lectrique fixĂ© sur le bloc-cylindres qui produit sa propre tension Ă  partir des vibrations mĂ©caniques de la combustion.
  • Capteur de niveau d’huile : Utilise un fil thermorĂ©sistif alimentĂ© Ă  courant constant, dont la rĂ©sistivitĂ© varie selon la portion immergĂ©e dans l’huile.

Points essentiels

  • Sur un moteur essence, le signal du capteur de cliquetis permet d’adapter l’avance pour Ă©viter la combustion dĂ©tonante, tandis que sur un moteur diesel il peut servir Ă  analyser la qualitĂ© de la combustion et Ă  compenser les dĂ©rives de l’injection.

  • La mesure diffĂ©rentielle du niveau d’huile utilise un courant constant de 195 mA et deux mesures de tension sĂ©parĂ©es d’environ 2 secondes, dont la diffĂ©rence permet d’évaluer prĂ©cisĂ©ment le niveau sans influence de la tempĂ©rature de l’huile.

Astuce mémo

Vibrations moteur → cliquetis ; fil chauffĂ© → niveau d’huile

15. Capteur de niveau et tempĂ©rature d’huile

Notions clés & Définitions

  • Capteur de niveau et tempĂ©rature d’huile : Le capteur de niveau et de tempĂ©rature d’huile mesure le niveau et, suivant l’application, la tempĂ©rature de l’huile afin d’informer le conducteur et d’éviter une panne moteur grave.

Points essentiels

  • Un courant constant de 195 mA parcourt le fil et deux mesures de tension sĂ©parĂ©es d’environ 2 s permettent d’évaluer prĂ©cisĂ©ment le niveau d’huile par mesure diffĂ©rentielle.

Astuce mémo

Fil immergĂ© → tension diffĂ©rentielle → niveau d’huile

16. DĂ©bitmĂštres d’air Ă  fil chaud

Notions clés & Définitions

  • DĂ©bitmĂštre Ă  fil chaud : Le dĂ©bitmĂštre Ă  fil chaud mesure la masse d’air entrant dans les cylindres ; son signal sert notamment, en diesel, Ă  dĂ©terminer le rapport air-gazole et Ă  rĂ©guler l’ouverture de la vanne EGR.

Points essentiels

  • Le courant nĂ©cessaire pour maintenir constante la rĂ©sistance d’un Ă©lĂ©ment chauffĂ© et balayĂ© par l’air est utilisĂ© comme image du dĂ©bit massique.

📌 Le dĂ©bitmĂštre Ă  film chaud reprend le principe du fil chaud mais dĂ©tecte aussi le sens d’écoulement grĂące Ă  deux thermistances placĂ©es de part et d’autre du film.

Astuce mémo

Fil chaud classique : débit ; film chaud directionnel : débit et sens

17. Moteurs Ă  courant continu et couple

Notions clés & Définitions

  • Moteur Ă  courant continu : Le moteur Ă  courant continu produit la rotation continue ou partielle d’un mĂ©canisme et Ă©quipe notamment les actionneurs de papillon des gaz, les lĂšve-vitres, les vannes EGR, les ventilateurs et les dĂ©marreurs.
  • Moteur couple : Le moteur couple produit le mouvement non continu d’un mĂ©canisme, gĂ©nĂ©ralement sur une rotation de 90°, et fonctionne sans balais avec un stator bobinĂ© et un rotor Ă  aimant permanent.

Points essentiels

  • L’alimentation du rotor bobinĂ© crĂ©e un couple Ă©lectromagnĂ©tique dont le sens dĂ©pend de la polaritĂ©, tandis que les balais inversent le courant dans le rotor pour maintenir la rotation.

  • Pour une commande progressive, plus le rapport cyclique est Ă©levĂ©, plus le couple et la vitesse du moteur augmentent.

Astuce mémo

Courant continu : rotation continue ; moteur couple : mouvement limité

18. Moteurs pas Ă  pas

Notions clés & Définitions

  • Moteur pas Ă  pas : Le moteur pas Ă  pas permet un positionnement angulaire prĂ©cis sans capteur de recopie, car chaque impulsion envoyĂ©e par le calculateur provoque la rotation d’un pas.
  • Électrovanne : Une Ă©lectrovanne dose la circulation d’un fluide liquide ou gazeux grĂące au dĂ©placement linĂ©aire d’un noyau mobile commandĂ© Ă©lectromagnĂ©tiquement.
  • Actionneur piĂ©zoĂ©lectrique : Dans l’injection HDI piĂ©zoĂ©lectrique, l’effet piĂ©zoĂ©lectrique indirect convertit le signal Ă©lectrique du CMM en dĂ©formation mĂ©canique qui commande l’ouverture de l’aiguille de l’injecteur.
  • Capteur de pression diffĂ©rentielle FAP : Le capteur de pression diffĂ©rentielle FAP mesure la diffĂ©rence de pression entre l’entrĂ©e et la sortie du filtre Ă  particules afin de dĂ©terminer son niveau de colmatage.

Points essentiels

  • La rĂ©solution angulaire d’un moteur pas Ă  pas peut aller de 4 Ă  400 pas pour 360°, ce qui correspond Ă  des segments de 90° Ă  un peu moins de 1° par impulsion.

📌 Une Ă©lectrovanne normalement fermĂ©e laisse passer le fluide lorsqu’elle est alimentĂ©e, tandis qu’une Ă©lectrovanne normalement ouverte ferme le passage lorsqu’elle est alimentĂ©e.

📌 La commande ON/OFF ne permet que les Ă©tats ouvert ou fermĂ©, tandis que la commande proportionnelle permet des positions intermĂ©diaires et un dosage progressif du fluide.

  • Un injecteur piĂ©zoĂ©lectrique reçoit une impulsion comprise entre 70 et 130 V, avec une intensitĂ© de 8 A et un temps de charge de 130 Ă  200 ”s.

  • Les pressions amont et aval du FAP agissent de part et d’autre d’une plaque mobile face Ă  une plaque fixe, ce qui modifie la distance entre les plaques et donc la capacitĂ©.

Astuce mémo

Impulsion → pas angulaire → position prĂ©cise

Tableaux de synthĂšse

Comparaison des principes résistifs

PrincipeGrandeur influenteVariation de résistance
CTNTempératureDiminue quand la température augmente
CTPTempératureAugmente quand la température augmente
PiézorésistivitéDéformationVarie avec la déformation
MagnétorésistivitéChamp magnétiqueVarie avec le champ magnétique

Comparaison des capteurs de régime

CapteurAlimentationSignalInformation principale
InductifAucuneSinusoïdal, fréquence et amplitude variablesVitesse et position du vilebrequin
Effet Hall5 ou 12 VCarré, fréquence variable et amplitude fixeVitesse et position du vilebrequin
RĂ©fĂ©rence cylindre Hall5 ou 12 VCarrĂ©Position de l’arbre Ă  cames et cylindre en phase

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1. Quelle fonction caractérise un capteur dans un systÚme de mesure ?

2. Quel est le rĂŽle principal d’un actionneur dans un mĂ©canisme ?

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Qu'est-ce qu'un capteur ?

Un élément qui convertit une grandeur physique en grandeur électrique exploitable.

Quelle grandeur un capteur convertit-il en grandeur électrique ?

Une grandeur physique à mesurer comme température, vitesse, pression ou débit.

Qu'est-ce qu'un actionneur ?

Un Ă©lĂ©ment qui transforme de l’énergie Ă©lectrique en mouvement mĂ©canique.

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