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Choix d'un accéléromètre IEPE : sensibilité, axe, mode de fixation et plage de fréquences
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Choix d'un accéléromètre IEPE : sensibilité, axe, mode de fixation et plage de fréquences
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Définir l'événement vibratoire avant de choisir la sensibilité
Un accéléromètre IEPE combine un élément de détection piézoélectrique avec une électronique intégrée et fonctionne généralement à partir d'une entrée à courant constant compatible. Il est particulièrement adapté aux mesures dynamiques de vibrations et de chocs, mais il ne mesure pas l'accélération statique réelle. La sélection commence par l’événement vibratoire : amplitude attendue, fréquences utiles minimale et maximale, orientations des axes, surface de la machine, température, cheminement du câble et entrée d’acquisition de données.
La sensibilité n’est qu’un élément parmi d’autres de ce budget de mesure. Un capteur à haute sensibilité produit un signal de sortie plus important pour les vibrations faibles, mais laisse généralement moins de marge pour les accélérations importantes. Un capteur à faible sensibilité peut prendre en charge des événements plus intenses, mais impose des exigences plus élevées en matière de performances anti-bruit du câble et du système d’acquisition. La combinaison retenue doit éviter toute surcharge dans la partie haute de la plage et maintenir un rapport signal/bruit adéquat dans la partie basse.
Comprendre l’ensemble de la chaîne de mesure IEPE
L’entrée mécanique traverse l’interface de montage et la base du capteur pour atteindre l’élément piézoélectrique. L’électronique intégrée convertit le signal de charge à haute impédance en un signal de tension à plus faible impédance, acheminé sur la même connexion à deux fils que l’alimentation en courant constant. Le canal d’acquisition supprime la polarisation en courant continu et numérise la composante dynamique.
La compatibilité ne se limite donc pas à la forme du connecteur. Il faut vérifier le niveau de courant constant, la tension de conformité, la plage de polarisation, le couplage CA, la capacité du câble, la plage d’entrée, la fréquence d’échantillonnage, le filtrage anti-aliasing et la mise à la terre. Un capteur peut être mécaniquement adapté mais présenter un écrêtage parce que le canal manque de marge de tension, ou paraître bruité parce que la plage sélectionnée est bien supérieure au signal utile.