Quelle est la différence entre l'émetteur et le transducteur?

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Dans les télécommunications et l'électronique, un émetteur est un appareil électronique, qui produit des ondes radio à l'aide d'une antenne.En plus de leur utilisation en radiodiffusion, ces appareils sont des composants nécessaires dans de nombreux appareils électroniques tels que les réseaux informatiques sans fil, les téléphones portables, Appareils compatibles Bluetooth , Radios bidirectionnelles dans les avions, ouvre-portes de garage, vaisseaux spatiaux, navires, radars, etc. fonction de l'émetteur est qu'il convertit les mesures en un signal provenant d'un capteur et l'envoie pour contrôler un appareil ou un écran situé à distance. Un transducteur est un appareil qui convertit un signal sous une forme d'énergie en une autre. Les types d'énergie comprennent l'énergie électrique, chimique, mécanique, thermique et électromagnétique, y compris la lumière. La différence entre l'émetteur et le transducteur est discutée ci-dessous.

Différence entre émetteur et transducteur

Différence entre émetteur et transducteur



Différence entre émetteur et transducteur

Les émetteurs et les transducteurs convertissent tous deux une forme d'énergie en une autre et donnent un signal O / P. Le signal O / P est dirigé vers tout appareil qui le prend et l'utilise pour modifier la pression dans un système. Les émetteurs et les transducteurs sont presque la même chose, la principale différence entre un émetteur et un transducteur réside dans le signal électrique que chacun envoie. Un émetteur envoie un signal électrique en mA et un transducteur envoie un signal électrique en volts ou mV.


Dans les jours actuels de l'automatisation industrielle , les émetteurs et les transducteurs sont des termes complètement différents. Mais les fabricants et la recherche ont commencé à fabriquer des instruments à boîtier unique qui sont un transducteur avec un émetteur intégré à l'intérieur.La taille des instruments à boîtier unique est de plus en plus petite en raison de l'avancement de la fabrication électronique. De nos jours, certains transducteurs ont des circuits intégrés aussi petits que des cartes SIM de téléphone portable.



L'émetteur et le transducteur peuvent être facilement différenciés grâce à leurs principes de fonctionnement, comme indiqué dans cet article.

Émetteur

L'émetteur est un dispositif de sortie de courant qui a deux ou trois fils. Ces fils sont utilisés à la fois comme signaux d'émission et O / P et reçoivent de l'énergie, de longs câbles étant nécessaires. Généralement, un émetteur à 2 fils est utilisé avec une sortie 4-20 mA. Un émetteur à 3 fils a été développé pour avoir un signal o / p de 0 à 20 mA.

Émetteur

Émetteur

La forme courte de l'émetteur est TX. Le but de l'émetteur est la communication radio d'un signal électronique à distance. Les signaux électroniques sont des signaux vidéo provenant d'une caméra vidéo, des signaux audio d'un microphone, etc. L'émetteur combine le signal d'information qui transporte avec le signal RF qui génère les ondes radio (souvent appelé la porteuse). Ce processus est appelé modulation. Les informations peuvent être ajoutées au signal de porteuse de différentes manières, dans différents types d'émetteurs tels que l'émetteur AM et l'émetteur FM.


Émetteur AM:

La modulation permet d'émettre des signaux audio basse fréquence sur de longues distances. Ce processus est réalisé en superposant le signal audio basse fréquence sur l'onde porteuse haute fréquence. Le la modulation d'amplitude L'émetteur est utilisé dans la diffusion d'ondes moyennes et longues entre 153 kHz et 1612 kHz.

Émetteur AM

Émetteur AM

Le schéma fonctionnel d'un émetteur AM est illustré ci-dessus. Cet émetteur AM se compose d'un microphone, d'un amplificateur audio, d'un modulateur d'amplitude, d'un amplificateur de puissance RF et d'un oscillateur radiofréquence.

Le microphone est utilisé pour convertir les ondes sonores en signaux électriques dans une plage de 20 Hz à 20 KHz. Ces signaux électriques sont amplifiés par l'amplificateur audio. L'oscillateur radiofréquence génère la fréquence porteuse. L'audio est superposé sur la porteuse par le modulateur. Le signal porteur modulé à faible puissance est amélioré en amplitude par l'amplificateur de puissance RF. Ensuite, l'antenne génère une onde électromagnétique, qui est rayonnée dans l'espace.

Transmetteur FM

Le Émetteur de modulation de fréquence est un émetteur radio Fm de faible puissance, qui diffuse un signal d'un appareil audio à la radio FM. Le schéma de principe de l'émetteur FM est illustré ci-dessous. Cet émetteur se compose d'un microphone, d'un amplificateur audio, d'un oscillateur modulé en fréquence et d'un amplificateur de puissance RF.

Transmetteur FM

Transmetteur FM

Le microphone est utilisé pour convertir les ondes sonores en signaux électriques. Ces signaux sont amplifiés par l'amplificateur audio, l'audio amplifié est utilisé pour contrôler la déviation de l'oscillateur modulé en fréquence. La fréquence de l'oscillateur est à la fréquence porteuse. La faible puissance de la porteuse FM est renforcée par l'amplificateur de puissance RF. Ensuite, l'antenne génère une onde électromagnétique.

Transducteur:

Le transducteur est un dispositif de sortie de tension qui est utilisé pour changer une forme d'énergie en une autre forme, généralement en millivolts (énergie mécanique en énergie électrique). Dans une industrie de transformation, 4 importants et fondamentaux doivent être mesurés et contrôlés - ce sont le débit, le débit, la température, la pression et le niveau.

Transducteur

Transducteur

Les exemples courants de transducteur comprennent des haut-parleurs, des microphones, capteurs de pression , thermomètres et antenne. Mais, le meilleur exemple de transducteur est la jauge de taches. Ces jauges sont utilisées pour la mesure de force dans les machines-outils, la mesure des taches, les capteurs de pression, la mesure de couple et les capteurs d'impact. Mais, avec le développement de l'automatisation dans des industries telles que les centrales électriques, les opérations de chaudières et les instruments de processus sont nécessaires pour lancer les lectures sur de longues distances. La sortie du transducteur est en millivolts, ce qui est nécessaire pour parcourir de longues distances jusqu'aux salles de contrôle.

Les transducteurs sont classés en quatre types: transducteurs à ultrasons, transducteurs de pression, transducteurs piézoélectriques et transducteurs à ultrasons. La considération importante de tout transducteur est son efficacité. Il est défini comme le rapport de la puissance o / p sous la forme souhaitée à la puissance totale i / p. Mathématiquement, si la puissance d'entrée totale est P, et la puissance de sortie est Q, alors l'efficacité E sera

E = Q / P

Le pourcentage de l'efficacité est représenté par E% = 100Q / P

Chaque transducteur n'est pas efficace à 100% en raison d'une perte de puissance lors du processus de conversion. Généralement, cette perte se manifeste sous forme de chaleur. Une antenne bien conçue alimentée par 100 watts de puissance RF émet de 80 à 90 watts sous la forme d'un champ électromagnétique et les quelques watts restants sont dissipés sous forme de chaleur dans les conducteurs de l'antenne, l'objet près de l'antenne et dans le diélectrique. et les conducteurs de ligne d'alimentation. Les pires transducteurs en termes d'efficacité sont les lampes à incandescence. Une lampe de 100 watts émet quelques watts sous forme de lumière visible. La plupart de l'énergie restante est dissipée sous forme de chaleur et la plus petite quantité est émise dans le spectre UV.

Tout cela concerne la différence entre un émetteur et un transducteur. Les deux terminologies se sont lentement combinées avec les nouvelles technologies qui se développent dans le domaine de l'automatisation industrielle et des contrôles dans les particularités de la mesure de processus.

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