Accéléromètre Mems

Accéléromètre Mems

Description

Accéléromètres : Capteurs de vibrations pour les environnements difficiles

Les accéléromètres industriels RECOVIB comblent le fossé entre les performances des accéléromètres de laboratoire (souvent coûteux, fragiles et peu protégés) et la robustesse des accéléromètres industriels (parfois moins chers mais souvent bruyants et imprécis).

Nos accéléromètres peuvent être déployés dans des environnements industriels pour surveiller des machines ou des structures.

Les accéléromètres RECOVIB® sont d’une conception éprouvée et la majorité des modèles disponibles sont régulièrement utilisés dans divers domaines, tels que les machines-outils, l’usinage de précision et les secteurs de l’énergie éolienne on-shore et off-shore, dans des applications de surveillance ou de contrôle actif des vibrations.

Champ d'application

  • Transport : Chemins de fer, marine, aéronautique
  • Tuyauterie et pompes
  • Machines-outils
  • Génie civil
  • Papier / Machines à imprimer
  • Semi-conducteurs
  • Énergie : Éoliennes (y compris off-shore), centrales électriques
  • Astronomie

Conditionnement du signal interne

Les signaux provenant du capteur de vibrations sont amplifiés et conditionnés par l’accéléromètre lui-même avant d’être transmis au système d’acquisition de données par l’intermédiaire d’un support industriel perturbé.

Nos accéléromètres sont équipés soit d’une sortie en tension, soit d’une sortie en courant 4-20 mA.

Isolation galvanique

Les accéléromètres RECOVIB® offrent une isolation galvanique des conducteurs de signaux.
Un module d’isolation supplémentaire n’est donc pas nécessaire.

Plusieurs capteurs peuvent être répartis en plusieurs endroits et connectés au même système d’acquisition sans dégradation du signal, même dans des environnements où les différences de potentiel de terre sont élevées en raison de charges électriques lourdes fonctionnant à proximité les unes des autres.

Niveau de protection

  • Les accéléromètres RECOVIB® sont scellés à un niveau de protection IP67.

    Nous sommes en mesure de concevoir et de développer des unités sur mesure en utilisant des matériaux de protection spéciaux (par exemple, l’acier inoxydable 316L pour les environnements marins, un câblage spécial pour les applications sous vide).

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Informations complémentaires

Type d’accéléromètres MEMS

Accéléromètres MEMS capacitifs :

Ces accéléromètres utilisent des techniques de détection capacitive pour mesurer les accélérations. Les transducteurs capacitifs sont généralement constitués de structures en silicium micro-usinées avec des configurations de plaques parallèles ou des conceptions d’entraînement en peigne.

Accéléromètres MEMS piézorésistifs :

Les accéléromètres piézorésistifs s’appuient sur les changements de résistance résultant de l’application d’une contrainte lors d’une accélération. Ces dispositifs utilisent généralement de minces films piézorésistifs sur des poutres flexibles en porte-à-faux ou d’autres structures pour détecter les variations de contrainte ou de déformation liées à l’accélération.

Type de capteurs

  • IAC: pour la plupart des applications, usage général (bruit <50µg/√Hz)
  • IAC-MR: pour les applications nécessitant un faible niveau de bruit (<25µg/√Hz)
  • IAC-HiRes: pour les applications nécessitant un bruit très faible (<10µg/√Hz)
  • IAC-UHRS: pour une résolution très élevée/sismique (bruit <2µg/√Hz)
  • IAC-CM: pour la surveillance des machines, bande passante plus large (jusqu’à 24 kHz)

Type de sorties

  • Boucle de courant 4-20mA pour câbles longs et/ou connexion facile à un PLC industriel
  • Tension unipolaire
  • Tension différentielle pour les capteurs à haute résolution

Large gamme de fréquences avec une réponse en fréquence plate

Les accéléromètres RECOVIB® fonctionnent en courant continu, ce qui permet de mesurer avec précision les signaux à basse fréquence.

Ils conviennent donc également à la surveillance de processus lents (comme la surveillance des mouvements des fondations d’une éolienne en mer, etc.)

Questions fréquemment posées

Qu'est-ce qu'un accéléromètre MEMS ?

Les accéléromètres MEMS sont des dispositifs à semi-conducteurs qui mesurent les mouvements linéaires, notamment l’accélération, la gravité, les chocs et les vibrations. MEMS est l’abréviation de Micro Electro Mechanical System (système microélectromécanique). Ils fonctionnent en utilisant un circuit intégré et des structures en silicium micro-usinées pour la transduction, combinant à la fois des éléments mécaniques et électriques.

Pourquoi utiliser des accéléromètres MEMS ?

Micromega Dynamics est spécialisée dans les vibrations structurelles, ce qui signifie souvent des fréquences très basses.
C’est pourquoi nous avons choisi la technologie MEMS capacitive pour notre gamme d’accéléromètres car elle offre un spectre de bruit plat, ce qui est préférable pour les mesures à basse fréquence, et aussi pour pouvoir mesurer jusqu’à un niveau très proche du courant continu.
Cette technologie est également utilisée dans notre gamme de produits Vib@work, à l’exception des modèles de bras pour lesquels nous avons choisi des accéléromètres MEMS piézorésistifs, mieux adaptés à la mesure des chocs et aussi parce qu’ils ne subissent pas de décalage de courant continu ou d’effet flash.

Quels sont les avantages des accéléromètres Micromega ?

  • Fonctionne mieux aux basses fréquences (mesurées à partir du courant continu)
  • ont un spectre de bruit résiduel plat (donc meilleur aux basses fréquences)
  • Peut être installé sans nivellement précis
  • Proposer des prix plus bas pour les capteurs standard
  • Peut émettre des signaux 4-20mA
  • Générer des signaux à bande passante complète

Comment fonctionne un accéléromètre MEMS ?

Le principe de base du fonctionnement des accéléromètres MEMS est le déplacement d’une masse en réponse à une force ou une accélération appliquée. Ce déplacement modifie la capacité entre deux ensembles de plaques qui peuvent alors être mesurées, fournissant des informations sur l’ampleur de l’accélération présente.

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