Gaz Sensor Project INSA 5ISS
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Response from "sys get ver" command : RN2483 1.0.5 Oct 31 2018 15:06:52

DO NOT FORGET TO RESET THE RN2483 BY PULLING THE RST PIN !

UF Smart Devices : Partie Analogique

Impédence du capteur de gaz : plusieurs gigaohms -> il faut donc amplifier le signal.

En amplifiant on amplifie aussie le bruit ! Il faut donc filtrer :

  1. Filtrer le bruit hf de mesure
  2. Fitlrer le bruit 50Hz
  3. Filtrer l'échantillonnage de l'ADC

Ampli normal avec gros offset :

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Ampli LT1050 très faible offset :

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Schéma ampli + filtres (en bleu) :

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Fréquence de coupure du premier filtre : 16Hz

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Fréquence de coupure du deuxième filtre : 1.5Hz

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Fréquenc de coupure du troisième filtre : 1.6kHz

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Atténuation à :

  • 50Hz : 40db
  • Fréquence de Shannon Nyquist (2fmax adc 15kHz) : 108dB

Simulation avec modèle du capteur de gaz

V = RI <=> I = 1/R V <=> I = V * G (Conductance en Siemens)

Modèle du capteur de gaz : I=V(cp,cn)*(10n+(v(gc,gn)*10n))

t=0: V(cp,cn)=0 I=V(cp,cn)*(10nS)

Si t>>1: V(gc,gn)=1 I=V(cp,cn)*(10nS+10mS)

tau=R0*C0

Buit 50Hz atténué :

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Bruit 50Hz non atténué :

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Calcul de la résistance totale du schéma :

On est a basse fréquence donc les capacités sont analogues à des circuits ouverts, on a alors une succéssion de ponts diviseurs :

Rsortie = (1+R3/R)R1Vcc/Vadc - R1 - R5

On peut brancher un potentiomètre numérique pour faire varier l'amplification et éviter de saturer dynamiquement.