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Author Topic: ampermetre avec arduino  (Read 6394 times)
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bonjour tout le monde,
je suis à la recherche d'un composant pour transformer le nono en voltmetre ampermetre.
j'ai trouvé chez sparkfun un capteur effecthall mais qui va jusqu'à 30A. http://www.sparkfun.com/products/10341
le CSLA2CD ne va que jusqu'à 72A http://www.amazon.com/CSLA2CD-Honeywell-Current-Transducer-mounting/dp/B006DD0WCO
il me faudrait un composant qui puisse aller jusqu'à 180A et 19v.

but du projet :
1- avoir la tension envoyée par un panneau solaire ainsi que l'ampérage en temps réél.
2- avec un autre composant, avoir la même chose mais pour la batterie sachant que les batteries utilisées peuvent avoir 180Ah.
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Biganos
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Salut

Jusqu'à 200 A ça ira ?

http://www.melexis.com/Hall-Effect-Sensor-ICs/Special-Purpose-Hall-ICs/MLX91207-757.aspx

Ciao
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ORDINAUSORE 2Ghz AMD64 QUI S'ALLUME EN 48 SECONDES AVEC UBUNTU 12.04
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Si tu n'as pas besoin de passer obligatoirement par une sonde de courant il existe la méthode du shunt et de la mesure 4 fils.
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Regarde ca :

http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/6298

Bon après, il faut adapter ^^
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Geneva
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Si tu n'as pas besoin de passer obligatoirement par une sonde de courant il existe la méthode du shunt et de la mesure 4 fils.


Tu pourrais développer ? Cela semble intéressant.
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@chabot380
merci, mais je pige pas le programmateur

sinon l'autre solution, en effet ca parait intéressant cette méthode.

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La méthode dite du 4 fils est faite pour les mesures de résistance ultra précise ou pour mesurer les résistance de très faibles valeurs.

Rappel : principe des ohmètres dans les multimètres : le multimètre envoi un courant calibré dans la résistance en test et mesure la chute de tension résultante, ensuite c'est U=RI.

Le principe du 4 fils:
deux fils servent à amener le courant dans la résistance
deux fils servent de prise de mesure pour le voltmètre.

J'illustre :
Dans les multimètres numériques professionnels on dispose de 4 bornes : deux pour amener le courant dans la résistance, deux pour le voltmètre qui mesure la tension aux bornes de la résistance en test.

Si on relie les bornes 2 par 2 (1courant+1tension)  au niveau du voltmètre et qu'on place deux cordons de mesure de 1 m quand on court-circuite les extrémités des cordons on mesure environ 0,2 ohms qui représente la résistance des cordons eux même. Si la résistance mesurée est  0,5 ohms on voit qu'il faudra faire 0,5 -0,2 = 0,3 ohm : c'est très imprécis.

Si maintenant on utilise 4 cordons que cette fois on relie ensemble à leur extrémité on mesurera une résistance inférieure à 1 mili ohm. La mesure d'une résistance de 0,3 ohms sera beaucoup plus précise.

La raison est que le voltmètre étant à haute impédance il ne passe aucun courant dans les fils de mesure de tension par contre il en passe dans les fils qui amenèrent le courant et selon l'endroit ou on branche le voltmètre la chute de tension dans les fils sera prise ou non en compte.
Bien sur ce n'est utile que pour les faibles résistances.

Pour revenir au shunt et au sujet :
Un shunt est une résistance qu'on met en série pour mesurer les courants (en fait un voltmètre mesure la tension à des bornes), c'est ce que nous avons tous dans notre multimètre. C'est à cause de cela qu'un multimètre monté en ampèremetre introduit toujours une chute de tension variable avec la valeur du courant.
Un shunt est une résistance très précise et de très faible valeur pour perturber le moins possible.

Comme le courant électrique est feignant quand on passe d'un fil de liaison à un shunt les lignes de courant ne passeront pas par les coins et iront au plus droit il existe donc une zone perturbée a chaque extrémité du shunt. C'est pourquoi un shunt possède 4 accés : 1 a chaque extrémité pour connecter les fils qui amène le courant et deux prises intermédiaires entre lesquelles les lignes de courant sont stables et donc la résistance parfaitement définie.

Il reste à raccorder une entrée analogique à chacunes des prises d'information de tension, de choisir la valeur ohmique du shunt en fonction des valeurs de courant à mesurer et de la perturbation qu'on autorise et éventuellement régler la référence pour la mesure analogique pour améliorer la précision de mesure dans l'arduino.
Pour finir faire la différences des deux mesures et diviser par la valeur de la résistance.

Si je n'ai pas été clair dites le je ferais un schéma.
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Le schéma... le schéma...  smiley-lol
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http://radiospares-fr.rs-online.com/web/c/automatisme-et-controle-de-process/capteurs-et-transducteurs/transducteurs-de-courant/
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La méthode dite du 4 fils est faite pour les mesures de résistance ultra précise ou pour mesurer les résistance de très faibles valeurs.

Rappel : principe des ohmètres dans les multimètres : le multimètre envoi un courant calibré dans la résistance en test et mesure la chute de tension résultante, ensuite c'est U=RI.

Le principe du 4 fils:
deux fils servent à amener le courant dans la résistance
deux fils servent de prise de mesure pour le voltmètre.

Bonsoir
Micro-ohmmètre Industriel
http://www.aoip.fr/fr/om22.html

comme expliqué par 68tjs c'est une techno permettant une grande precision.

Mais et comme toujours utiliser un marteau pilon pour écraser une mouche, ça fonctionne bien (si la mouche ne s'envole pas avant  smiley-mr-green ), mais ce n'est pas toujours une/la solution la plus efficace  smiley-cool
Infobarquee quel est ton réel cahier des charges en precision ? tu veux suivre la consommation/recharge au fil de l'eau ?
voir peut etre du coté des chips permettant de faire du coulombmetre (il n'y en a pas beaucoup)
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Le schéma... le schéma...  smiley-lol
Ok
Mais pour le moment j'ai quitté mon exil de région parisienne et je suis au pays dans le Sud Ouest (@Chabot : je suis dans le 40).
donc j'ai beaucooup plus d'occupations, plein de visites et moins de temps libre donc pas d'impatience ça viendra.
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@Artouste
Le prix entre en ligne de compte aussi entre des sondes de courant, certes non intrusives, mais entre 15 et 25 € et une résistance shunt inférieure entre 2 et 4€  on peut se poser la question si un peu de complications en contre partie d'un peu moins d'€ n'est pas une solutions intéressante.
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There is an Arduino for that
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La mesure de courant élevé avec un shunt est onéreuse. Les shunt de précision coûtent les yeux de la tête et il faut mettre derrière un amplificateur de mesure de bonne qualité car on travaille avec des tensions assez faibles. Ce qui veut dire aussi une calibration.

Les capteurs de courant à effet hall sont prêts à l'emploi, calibrés et (relativement) faciles à mettre en oeuvre pour un coût minime. Et ils assurent une isolation complète.
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@Infobarquee : Es tu sur d'avoir besoin de mesurer des courants crêtes de 180A ?
Tu as des panneaux solaires capable de fournir çà ? sous 19V ?
Tes fils ont quelle section ? pour 180A normalement c'est de l'ordre du cm2 c'est à dire 5 à 6mm de diamètre.
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Barbuduino: Arduino sur Breadboard & VinciDuino: Clone Leonardo // WR703: Mini-routeur hacké // LauchPad MSP430 et Stellaris // Panda II Arduino-like .NetMF sous VisualC#
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@Artouste
Le prix entre en ligne de compte aussi entre des sondes de courant, certes non intrusives, mais entre 15 et 25 € et une résistance shunt inférieure entre 2 et 4€  on peut se poser la question si un peu de complications en contre partie d'un peu moins d'€ n'est pas une solutions intéressante.
Bien d'accord 68tjs

mais il faut qu'infobarquee fasse un bilan techno entre ce qu'il souhaite idéalement et ce qui peut être fait pratiquement .
A ce stade de la réflexion qui est  "purement mesure" toutes les propositions sont viables, après vient le moment de la détermination
du mieux ou du moins mauvais choix  smiley-mr-green 
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