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Compteur de fréquence analogique. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Technique de mesure

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Un fréquencemètre analogique permet de surveiller la dynamique du processus lors des mesures de fréquence, ce qui est particulièrement important lorsqu'il est nécessaire non seulement de mesurer la valeur réelle de la fréquence, mais également de suivre son évolution dans le temps. Les compteurs de fréquence à lecture numérique sont plus précis, mais aussi plus complexes dans leur conception et ne permettent pas de surveiller les changements de fréquence sur de courtes périodes de temps.

Le circuit du fréquencemètre avec traitement numérique du signal, mais avec un indicateur analogique, est illustré sur la figure.

Fréquencemètre analogique
(cliquez pour agrandir)

Основные параметры

Gamme de fréquences mesurées, Hz 100...10*106
Amplitude d'impulsion d'entrée, V 0,5 5 ...
Résistance d'entrée, Ohm 50
Erreur maximale, Hz 100
Consommation électrique, W 2
Fréquence de l'oscillateur de référence, kHz 5

Le signal de fréquence mesuré est transmis au formateur d'impulsions assemblé sur la puce D1. Le bloc diviseur de fréquence, réalisé sur les microcircuits D2, D6 et D7, sert à diviser soit la fréquence mesurée, soit la fréquence de l'oscillateur de référence (selon la position du commutateur de gamme). Cela est nécessaire pour garantir que des impulsions avec une fréquence d'un ordre de grandeur arrivent au mélangeur. L'oscillateur de référence est monté sur les éléments de la puce D5, sa fréquence est stabilisée par le résonateur à quartz Z1.

Le rôle du mélangeur est assuré par la gâchette (élément D4.1). Pour un fonctionnement stable, son entrée doit recevoir des impulsions de rapport cyclique égal à 2. Le conformateur de telles impulsions est un déclencheur sur l'élément D3.1. Le conformateur d'impulsions rectangulaires d'amplitude et de durée calibrées est nécessaire au fonctionnement normal de l'instrument de mesure du fréquencemètre. Les condensateurs C4 et C5 fixent la fréquence de l'oscillateur de référence à 100 kHz, et les condensateurs C et C7 suppriment les harmoniques de fréquence plus élevée.

Les fonctions de mise en forme sont assurées par les éléments D4.2 et D5.4. Le circuit d'indication de l'échelle directe et inverse de l'indicateur à aiguille est réalisé sur les éléments D9, D8.1, D8.2, D10.1, D10.2 et D11.1. L'indication directe est fournie par les LED V3 et V4. Avant de commencer les mesures, vérifiez l'étalonnage en appuyant sur le bouton S1. Dans cette position des contacts du bouton, la gâchette D4.1 passe en mode division de fréquence par 2, l'aiguille de l'instrument est réglée sur la dernière division de l'échelle avec une résistance variable R5. Le bouton S1 est relâché et la tension de la fréquence mesurée est appliquée à l'entrée de l'appareil. En appuyant séquentiellement sur les touches x100, x10, x1 et x0,1, d'abord, les unités de mégahertz, puis les centaines de kilohertz, les dizaines de kilohertz, les unités de kilohertz et les centaines de hertz sont comptées sur le dispositif de pointage.

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Avec le développement des grandes exploitations d'élevage intensif, l'intérêt pour le contrôle des odeurs s'est considérablement accru. Les odeurs d'animaux de ferme contiennent de nombreux composés tels que l'ammoniac, le sulfure d'hydrogène, les acides gras volatils et le p-crésol. L'ammoniac est le composé odorant le plus courant.

En raison des cas assez fréquents de plaintes concernant les odeurs du bétail, en particulier à proximité des grandes exploitations, les recherches sur le suivi de ce paramètre se développent. Les systèmes de nez électronique (e-nose) sont récemment apparus comme une technologie et font actuellement l'objet d'études de validation quantitative dans les élevages de volailles et de porcs, principalement.

Le nez électronique est une technologie alternative qui offre des avantages tels qu'une analyse quantitative, une mesure rapide, une sensibilité et une reproductibilité élevées des résultats, ainsi qu'une identification objective et impartiale des odeurs.

Une étude menée par le personnel de l'Institut coréen de gestion de l'environnement de l'élevage a examiné la pertinence d'un système de surveillance des odeurs de bétail basé sur l'USN (Ubiquitous Sensor Network) qui peut surveiller automatiquement et à distance les odeurs de bétail en tant que service lié à l'industrie de l'élevage en utilisant l'intelligence artificielle et capteurs. .

Le système de surveillance des odeurs du bétail se compose de deux éléments principaux - LOMS et LOCS.

LOMS, équipement de mesure des odeurs du bétail, est principalement constitué de capteurs (un capteur électrochimique pour la détection d'ammoniac et un capteur pour la détection de température et d'humidité). Il comprend également une unité de commande pour le fonctionnement des capteurs, une unité de communication pour transmettre les données mesurées à un système de surveillance central et un boîtier pour protéger l'appareil. Chaque emplacement dispose de 2 à 4 points de mesure. De plus, ce système est généralement installé en bordure d'une ferme ou d'une porcherie. Les données d'ammoniac sont générées toutes les 30 minutes à partir de l'équipement de mesure et transmises au serveur.

LOCS est un système consistant à surveiller les données transmises à un serveur. Ce serveur stocke les données et le programme de travail de l'utilisateur peut utiliser la validation et le contrôle en temps réel. Les fonctions principales incluent la surveillance pour la gestion des données, la fonction d'information du capteur pour la gestion du capteur, l'analyse statistique et la fonction de gestion des données, et d'autres nuances de gestion.

Grâce à cette technologie, le chef d'exploitation peut tester directement l'ammoniac produit pour réduire ou prévenir les odeurs dans certaines zones ou élevages individuels où les plaintes sont nombreuses.

Le nez électronique répondra à deux objectifs : améliorer la perception des élevages par le public et le bien-être animal.

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