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1 - CLASSIFICATION ET DÉFINITIONS

2 - CAPTEURS TACHYMÉTRIQUES D’ÉVÉNEMENTS OU DE POSITION

3 - EXPLOITATION DES SIGNAUX

4 - ACQUISITION DES INFORMATIONS BINAIRES PARALLÈLES

5 - CONCLUSION

| Réf : R1810 v1

Acquisition des informations binaires parallèles
Mesure des vitesses et circuits associés

Auteur(s) : Michel MATON

Date de publication : 10 avr. 1993

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Auteur(s)

  • Michel MATON : Ingénieur du Conservatoire National des Arts et Métiers - Ancien chef du Laboratoire des Mesures Physiques à la Direction des Études Automobiles Peugeot

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INTRODUCTION

Dans la pratique industrielle, notamment dans le cas où il est nécessaire d’intégrer des capteurs dans une machine aux fins d’investigation, les contraintes d’environnement, les possibilités d’implantation, les considérations de disponibilité des capteurs, de délai, de coût, de temps d’implantation et de difficultés d’appareillage d’une machine sont souvent déterminantes dans le choix du capteur et de la technique de mesure. Pour faire un choix judicieux, il importe que l’ingénieur tienne compte des éléments suivants :

  • qualités métrologiques du capteur (précision, résolution, répétabilité, etc.) ;

  • paramètres du mouvement (vitesse, amplitude, vitesse d’acquisition) ;

  • nature de l’information (analogique ou binaire) ;

  • possibilités de couplage mécanique.

Le tableau 1 résume les différents types de capteurs utilisés en tachymétrie et repérage d’événements.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-r1810


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4. Acquisition des informations binaires parallèles

Nous avons vu que les mesures numériques peuvent être transmises :

  • sous forme d’une suite d’impulsions, c’est une information série qui est traitée par comptage ; l’état du compteur est une information parallèle (mot binaire) ; le flux d’informations est limité en vitesse par la transmission et les temps de comptage ;

  • sous forme d’une information parallèle à la sortie d’un capteur (tel que codeur absolu) ou d’un convertisseur analogique‐numérique comme le convertisseur synchro‐résolver.

4.1 Bus d’interface d’usage général GPIB

La majorité des appareils de mesure sont munis de l’interface GPIB. Il est possible de constituer un système de mesure autour d’un ordinateur à partir notamment de fréquencemètres, périodemètres, compteurs...

Exemple

cadence d’acquisition interface GPIB - HP 8624 : 330 K‐transferts / s.

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4.2 Liaisons parallèles directes

Lorsque le problème à traiter nécessite un capteur à haute résolution, une mesure à grande vitesse, ou les deux conditions, la transmission parallèle de n bits simultanément et la liaison directe à la mémoire par le bus de l’ordinateur permettent d’atteindre des flux élevés d’information (théoriquement, à la fréquence d’horloge de l’unité centrale).

HAUT DE PAGE

4.2.1 Interface parallèle PIA (Peripheral Interface Adapter)

C’est un dispositif d’interfaçage qui communique, d’une part, avec l’extérieur par deux bus de données bidirectionnels et des lignes de contrôle et, d’autre part, avec le microprocesseur par des lignes de données, des lignes d’adresse et des lignes de contrôle.

Le PIA contrôle les échanges entre l’unité centrale et un périphérique ; il est programmable et permet un stockage temporaire de données sur des registres internes (registre de contrôle, de direction,...

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