Présentation du projet
Il s’agit d’un générateur d’ultrasons de fréquence nominale 40 kHz. (qui peut être utilisé pour calmer le chien ou le chat des voisins).
Cet interrupteur permet de choisir entre deux modes d’émission :
Schéma électrique
Le fabricant de l’émetteur d’ultrasons (Murata) fournit un schéma de générateur de salves :
Le fabricant de l’émetteur d’ultrasons (Murata) fournit un schéma de générateur de salves :
Je propose une adaptation de ce schéma :
- sans quartz (car la valeur 40 kHz est difficile à trouver dans le commerce)
- avec un seul type de porte (4011B, quadruple porte NAND en technologie CMOS)
- avec de plus, la possibilité d’émettre en continu (sélection par interrupteur)
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Le montage
L’émetteur d’ultrasons Murata MA40B8S
L’émetteur est alimenté par une tension alternative de fréquence nominale 40 kHz (maximum
20 volts crête à crête).
Attention, la tension d’alimentation ne doit pas comporter de composante continue (autrement,
on ajoutera un condensateur en série).
La directivité de l’émetteur est de 50 degrés.
L’émetteur est alimenté par une tension alternative de fréquence nominale 40 kHz (maximum
20 volts crête à crête).
Attention, la tension d’alimentation ne doit pas comporter de composante continue (autrement,
on ajoutera un condensateur en série).
La directivité de l’émetteur est de 50 degrés.
Le multivibrateur astable à NE555
Le circuit intégré NE555 est utilisé en multivibrateur astable.
En sortie (A), on obtient un signal logique (0 V / 12 V, compatible CMOS) dont la fréquence
dépend des résistances R2 et R3 et de la capacité du condensateur C1 :
Le circuit intégré NE555 est utilisé en multivibrateur astable.
En sortie (A), on obtient un signal logique (0 V / 12 V, compatible CMOS) dont la fréquence
dépend des résistances R2 et R3 et de la capacité du condensateur C1 :
Le rapport cyclique est donné par :
Le rapport cyclique est toujours supérieur à 50 %.
On choisit R2 >> R3 pour avoir un rapport cyclique proche de 100 %.
Les deux entrées de la porte NAND 4011B (U2A) sont reliées.
On obtient ainsi une porte inverseuse .
En sortie (B), on a donc un signal logique de période 16,7 ms et de rapport cyclique :
(100 – 95,7) = 4,3 %
Cela correspond à une impulsion de niveau haut de durée 0,7 ms :
On choisit R2 >> R3 pour avoir un rapport cyclique proche de 100 %.
Les deux entrées de la porte NAND 4011B (U2A) sont reliées.
On obtient ainsi une porte inverseuse .
En sortie (B), on a donc un signal logique de période 16,7 ms et de rapport cyclique :
(100 – 95,7) = 4,3 %
Cela correspond à une impulsion de niveau haut de durée 0,7 ms :
L’oscillateur de fréquence 40 kHz
L’oscillateur est construit autour de deux portes NAND 4011B.
On suppose pour l’instant, que l’interrupteur est en position « émission en continu ».
La broche 5 (C) est donc au niveau haut, et la porte U2B se comporte comme une porte
inverseuse ( s =e ⋅1 = e).
La porte U2C est également câblée en porte inverseuse ( s = e⋅e = e).
En sortie (D), on obtient un signal logique de rapport cyclique 50 % et de fréquence :
L’oscillateur est construit autour de deux portes NAND 4011B.
On suppose pour l’instant, que l’interrupteur est en position « émission en continu ».
La broche 5 (C) est donc au niveau haut, et la porte U2B se comporte comme une porte
inverseuse ( s =e ⋅1 = e).
La porte U2C est également câblée en porte inverseuse ( s = e⋅e = e).
En sortie (D), on obtient un signal logique de rapport cyclique 50 % et de fréquence :
Le potentiomètre P1 règle la fréquence d’oscillation, dans la plage :
Le potentiomètre P1 est réglé, une fois pour toutes, pour une fréquence de 40,0 kHz (avec une
tolérance d’environ 0,5 kHz) :
Emission en salves
L’interrupteur est en position « émission en salves ».
La broche 5 (C) est reliée à la sortie de la porte U2A (B).
Le signal de la broche est donc une impulsion périodique :
L’interrupteur est en position « émission en salves ».
La broche 5 (C) est reliée à la sortie de la porte U2A (B).
Le signal de la broche est donc une impulsion périodique :
- Au niveau haut pendant 0,7 ms
- Au niveau bas pendant 16,7 – 0,7 = 16,0 ms
Avec une entrée au niveau bas, la sortie de la porte U2B est nécessairement au niveau haut
et la sortie de l’oscillateur (D) est bloquée au niveau bas.
Avec la broche 5 au niveau haut, la sortie de l’oscillateur (D) délivre un signal de fréquence
40 kHz (on retrouve le cas de l’émission en continu).
et la sortie de l’oscillateur (D) est bloquée au niveau bas.
Avec la broche 5 au niveau haut, la sortie de l’oscillateur (D) délivre un signal de fréquence
40 kHz (on retrouve le cas de l’émission en continu).
On a donc créé un générateur de salves :
Alimentation de l’émetteur d’ultrasons Murata MA40B8S
L’émetteur d’ultrasons est alimenté par un montage en pont constitué de portes NAND, qui
délivre une tension alternative en forme de créneau (+12 V / -12 V), de rapport cyclique
50 % et de fréquence 40 kHz :
L’émetteur d’ultrasons est alimenté par un montage en pont constitué de portes NAND, qui
délivre une tension alternative en forme de créneau (+12 V / -12 V), de rapport cyclique
50 % et de fréquence 40 kHz :
Oscillogramme de la tension U(EF) (à vide) :
Le condensateur C3 est nécessaire pour bloquer la composante continue (pour le
fonctionnement en émission par salves).
fonctionnement en émission par salves).
Quelques précisions
Si on alimente l’émetteur d’ultrasons avec une tension sinusoïdale alternative (GBF), on
constate que l’émetteur se comporte comme un circuit RLC série.
On retrouve un phénomène de résonance :
Si on alimente l’émetteur d’ultrasons avec une tension sinusoïdale alternative (GBF), on
constate que l’émetteur se comporte comme un circuit RLC série.
On retrouve un phénomène de résonance :
- fréquence de résonance : 40,1 kHz (mesurée)
- tension et courant en phase
- comportement résistif (résistance équivalente mesurée : 500 Ω)
- courant efficace maximal (émission ultrasonore de niveau maximal)
Au dessous de la fréquence de résonance, le courant est en avance sur la tension.
Au dessus de la fréquence de résonance, la tension est en avance sur le courant.
L’émetteur d’ultrasons s’utilise à la résonance (40 kHz).
12 V / 500 Ω = 24 mA
Une porte 4011B ne peut débiter ou consommer un tel courant.
L’astuce consiste à brancher deux portes … en parallèle pour gagner en puissance !
En pratique, cela marche correctement, bien que la tension (uEF) soit fortement déformée par
la présence des harmoniques.
Oscillogramme de la tension u (EF) (avec émetteur) :
Liste des composants :
composante Quantité
Murata MA40B8S 1
NE555 1
4011B (quadruple porte NAND) 2
Résistance 470 Ω 1
Résistance 1 kΩ 1
Résistance 47 kΩ 1
Résistance 1 MΩ 2
Potentiomètre 4,7 kΩ 1
Condensateur 22 nF 1
Condensateur 10 nF 1
Condensateur 4,7 nF 1
Interrupteur 2 positions 1
NE555 1
4011B (quadruple porte NAND) 2
Résistance 470 Ω 1
Résistance 1 kΩ 1
Résistance 47 kΩ 1
Résistance 1 MΩ 2
Potentiomètre 4,7 kΩ 1
Condensateur 22 nF 1
Condensateur 10 nF 1
Condensateur 4,7 nF 1
Interrupteur 2 positions 1
On n’oubliera pas la source de tension de 12 V continue, et les condensateurs de filtrage :
un condensateur électrochimique de 10 µF (filtrage de l’alimentation)
un condensateur électrochimique de 10 µF (filtrage de l’alimentation)
trois condensateurs de 100 nF (un par circuit intégré)
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