Chapitre 3. Détails sur les mesures de la CR200
3.1 Séquence de mesures de tension analogique
La première étape avant de faire une mesure de tension analogique, est d'effectuer un étalonnage
afin de mesurer l'offset dû à la prise de terre. L'étalonnage est effectué une fois, pour chaque
mesure de tension analogique. La CR200 mesure une tension analogique à l'aide d'un échantillon,
et effectue ensuite une conversion Analogique / Numérique. La conversion A / N est effectuée
avec une technique d'approximation successive à 12 bits, qui donne une résolution de 1 partie
parmi 4096, sur l'étendue de mesure de 2,5V (ce qui donne environ 0,6 mV).
Afin de réduire le bruit, 10 mesures rapides sont effectuées et moyennées afin de créer le résultat.
Les mesures qui sont prises pour effectuer la moyenne, prennent chacune environ 26
microsecondes.
3.1.1 Etendue de mesure en tension
La CR200 n'a qu'une étendue de mesure, qui est de 0 à 2,5V. La résolution d'une mesure
unipolaire est de 0,6 mV après conversion A/N.
3.1.2 Intégration : Moyenner un nombre de conversions A/N
L'intégration est utilisée pour réduire le bruit inclut dans une mesure. La CR200 utilise une
certaine forme d'intégration numérique ; elle effectue 10 conversions A/N, les moyenne et
retourne un seul résultat. Les conversions A/N sont effectuées toutes les 26 microsecondes.
Le fait de moyenner les valeurs réduira aussi le bruit du signal (par exemple en ce qui concerne
une mesure de transducteur de pression qui varie légèrement à cause de fluctuations de pression
dues au vent.
Le fait de faire des moyennes, a aussi une influence sur la résolution. La résolution vue sur le
résultat numérique, est la résolution d'une seule conversion A/N (0,6mV) divisée par le nombre de
conversions A/N (10).
3.2 Mesures de tension unipolaire
Une mesure de tension unipolaire est effectué sur une seule voie de mesure, par rapport à la terre.
La CR200 ne fait pas de mesure différentielle entre deux voies de mesure en entrée.
3.3 Mesures de comptage d'impulsions
Plusieurs types de capteurs à signal de sortie en impulsion (comme les anémomètres ou les débit-
mètre) sont calibrés en terme de fréquence (comptages par seconde). Pour ce type de mesures, la
précision est liée directement à l'intervalle de temps entre lequel les impulsions sont accumulées.
Les mesures variant en fonction de la fréquence, devraient être programmées avec l'instruction de
mesure « PulseCount » mesure en fréquence. Si le nombre de comptage est d'un intérêt plus grand,
l'instruction « PulseCount » doit être programmée afin de mesurer des comptages (par exemple le
nombre de fois qu'une porte est ouverte ou qu'un auget a basculé sur un pluviomètre).
La résolution de la mesure du comptage, est à plus ou moins un comptage. La résolution de la
fréquence calculée dépend de l'intervalle de scrutation : résolution de la fréquence = 1/intervalle
de scrutation (c'est à dire qu'un comptage d'impulsion avec une fréquence de scrutation d'une
seconde, a une résolution de 1 Hz ; un intervalle de scrutation de 0,5 Hz a une résolution de 2Hz,
et un intervalle de scrutation d'1ms a un résolution de 1000Hz.). Les mesures résultantes vont tenir
compte de la résolution. Par exemple si vous avez une scrutation chaque seconde, d'un signal à 2,5
Hz en entrée, vous aurez certains intervalles avec 2 comptages, et d'autres avec 3 comptages
comme cela est explicité en figure 3.3-1. Si la mesure d'impulsion est moyennée, le résultat sera la
valeur correcte.
Figure 3.3-1 Nombre de comptage variant à l'intérieur d'un intervalle de scrutation.