"Pressure, Force, Motion, and Humidity Sensors" peut également être suivi pour obtenir des crédits universitaires en tant que ECEA 5342, dans le cadre du Master of Science in Electrical Engineering de CU Boulder. Il s'agit de notre troisième cours dans notre spécialisation sur l'intégration des capteurs et des moteurs. Pour tirer le meilleur parti de ce cours, vous devez d'abord suivre notre premier cours intitulé Sensors and Sensor Circuits (Capteurs et circuits de capteurs). Notre premier cours vous donne un tutoriel sur la façon d'utiliser le kit de développement matériel et logiciel que nous avons choisi pour les exercices en laboratoire. Ce troisième cours suppose que vous savez déjà utiliser le kit. Après avoir suivi ce cours, vous serez capable de : ● Comprendre comment spécifier le bon moteur à courant alternatif ou continu pour la conception d'une machine. ● Intégrer le moteur à une machine, en se basant sur l'analyse des équations du moteur pour la tension, le courant, le couple et la vitesse. ● Implémenter le moteur et le capteur rotatif qui l'accompagne dans un circuit de commande de moteur, à la fois dans le matériel et dans le logiciel.
Capteurs de pression, de force, de mouvement et d'humidité
Ce cours fait partie de Spécialisation Intégration de capteurs et de moteurs
Instructeurs : James Zweighaft
16 585 déjà inscrits
Inclus dans le site
(236 avis)
Ce que vous apprendrez
Choisissez le capteur de pression, de force, de déformation, de position, de mouvement, d'accélération, de présence et d'humidité adapté à votre application.
Concevez ces capteurs dans un circuit intégré.
Compétences que vous acquerrez
- Catégorie : Programmation du PSoc
- Catégorie : Matériel analogique
- Catégorie : Architecture des capteurs
- Catégorie : Conception de circuits
- Catégorie : Capteurs de pression et de force
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Il y a 5 modules dans ce cours
Dans le module 1, vous apprendrez à spécifier et à utiliser différents types de capteurs de pression pour un circuit intégré. Tout d'abord, vous découvrirez les capteurs piézorésistifs, capacitifs et à vide. Vous découvrirez notamment l'effet piézorésistif et la manière dont un pont de Wheatstone est utilisé dans ces systèmes. Nous aborderons ensuite les transmetteurs de pression et la manière de calculer un budget d'erreur. Enfin, nous vous donnerons des exemples de capteurs de pression commerciaux et vous expliquerons ce que vous devez savoir pour les acheter sur un site web.
Inclus
9 vidéos2 lectures1 quiz1 sujet de discussion
Dans le module 2, vous apprendrez à spécifier et à utiliser différents types de capteurs de force et de déformation pour un circuit intégré. Tout d'abord, vous apprendrez comment les jauges de contrainte utilisent l'effet piézorésistif et les ponts de Wheatstone pour émettre un signal de contrainte. Ensuite, vous apprendrez comment les cellules de charge utilisent les jauges de contrainte pour émettre un signal de force. Nous vous proposons une vidéo sur le démontage d'une balance, dans laquelle nous vous expliquons comment les jauges de contrainte sont disposées dans un circuit en pont inhabituel. Enfin, nous vous expliquons comment fonctionnent les écrans tactiles utilisés dans les kiosques, les PC et les téléphones intelligents. Nous vous proposons un exercice de laboratoire sur les jauges de contrainte, qui vous permettra d'acquérir une expérience pratique du câblage des jauges dans le système PSoC et de l'écriture d'un code pour lire les jauges.
Inclus
7 vidéos3 lectures1 quiz
Dans le module 3, vous apprendrez d'abord comment fonctionnent les capteurs de détection magnétique tels que les capteurs à effet Hall et les LVDT, ainsi que les capteurs de détection capacitive. Vous apprendrez ensuite à spécifier et à utiliser des accéléromètres dans un circuit intégré. Nous verrons comment les premiers accéléromètres utilisaient l'effet piézoélectrique pour émettre un signal sinusoïdal. Nous passerons en revue les principes clés et les équations impliquées dans la mesure des vibrations. Vous apprendrez ensuite que les accéléromètres ultérieurs ont utilisé l'effet piézorésistif et des jauges de contrainte internes pour émettre un signal sinusoïdal représentatif de la force, par opposition à l'accélération. Nous vous expliquerons ensuite comment les accéléromètres utilisent aujourd'hui la technologie MEMS et les changements dans l'effet capacitif pour émettre le signal. Nous vous parlerons des gyroscopes, qu'il s'agisse des gyroscopes mécaniques traditionnels, toujours utilisés dans les avions pour détecter la position angulaire, ou des gyroscopes MEMS modernes utilisés pour déterminer la vitesse angulaire.
Inclus
8 vidéos4 lectures1 quiz
Dans le module 4, vous apprendrez à spécifier et à utiliser des détecteurs de position et de mouvement dans un circuit intégré. Tout d'abord, vous découvrirez l'effet pyroélectrique. Vous apprendrez ensuite comment les détecteurs de mouvement à infrarouge passif utilisent l'effet pyroélectrique dans les alarmes antivol commerciales. Vous apprendrez ensuite comment la détection de distance par ultrasons est réalisée, selon les mêmes principes que les baleines, les dauphins et les chauves-souris utilisent pour naviguer dans leur monde. Nous aborderons les capteurs de détection à micro-ondes en dernier lieu, car ce sont les capteurs les plus complexes abordés dans le cours. Ils sont utilisés dans les capteurs de détection de position à longue portée et dans les capteurs de sécurité commerciale pour l'extérieur.
Inclus
6 vidéos4 lectures1 quiz
Ce module contient le matériel dont vous avez besoin pour réaliser le travail de laboratoire sur les jauges de contrainte.
Inclus
1 lecture1 quiz
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