FR2621394A2 - Capteur accelerometrique a structure pendulaire plane - Google Patents
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Abstract
Le capteur accélérométrique selon l'invention comprend une structure pendulaire plane présentant un corps d'épreuve suspendu sur une partie fixe par au moins deux lames parallèles, flexibles dans le plan dudit corps d'épreuve, de manière à pouvoir se déplacer en translation dans ledit plan selon un axe sensible perpendiculaire auxdites lames. Ce corps d'épreuve comprend un élément de support mobile 3 relié auxdites lames flexibles 5, 6 et une masse d'épreuve 12 suspendue audit élément de support 3 par au moins une troisième et une quatrième lame 14, 15 parallèles aux précédentes, et flexibles dans le plan dudit corps d'épreuve. L'invention permet de diminuer fortement la sensibilité à l'accélération transverse de la structure de détection, lorsqu'elle subit une accélération dirigée selon son axe sensible S.
Description
CAPTEUR ACCELEROMETRIQUE A STRUCTURE PENDULAIRE PLANE.
La présente invention concerne un accéléromètre utilisant un capteur accélérométrique à structure pendulaire plane du type de celles qui se trouvent décrites dans le brevet principal.
On rappelle que selon le brevet principal, cette structure pendulaire est réalisée par micro-usinage d'un substrat consistant en une fine plaquette de quartz (ou autre monocristal) et par dépôt sous vide de surfaces conductrices judicieusement disposées. Elle comprend une masse mobile plate (ou corps d'épreuve) suspendue au reste de la structure par l'intermédiaire de deux lames minces parallèles situées de part et d'autre de ladite masse.
Ces lames de suspension ont pour épaisseur l'épaisseur du substrat et sont extrêmement étroites. Elles permettent à la masse mobile de se déplacer en translation dans une direction parallèle au plan du substrat en n'opposant qu'une faible force de rappel élastique, de sorte que l'axe sensible du capteur est situé dans le plan du substrat.
Ces lames de suspension portent des conducteurs assurant la continuité électrique entre des plages métallisées liées à la masse mobile et des zones de raccordement situées sur la partie fixe du substrat.
Par ailleurs, ce brevet principal propose, pour l'asservissement de la position de la masse d'épreuve par rapport au reste de la structure, un moteur de rappel utilisant la force de Laplace obtenue par l'action d'une induction magnétique sur un courant circulant dans au moins une bobine imprimée sur l'une des faces de la masse mobile.
La première addition à ce brevet principal propose, pour l'asservissement de la position de la masse d'épreuve par rapport au reste de la structure, d'utiliser des forces électrostatiques générées au moyen de tensions appliquées à des surfaces métalliques en regard.
Dans les deux cas, la flexion en S des deux lames de suspension dans le plan du substrat permet un mouvement de translation au corps d'épreuve, dans la direction de l'axe sensible. Lorsque la masse d'épreuve s'éloigne de sa position d'équilibre, sous l'effet de l'accélération à mesurer, la direction moyenne des lames de suspension n'est plus exactement perpendiculaire à la direction initiale de l'axe sensible.
De ce fait, l'appareil acquiert une sensibilité à la composante de l'accélération perpendiculaire à l'axe sensible initial. Sur un accéléromètre asservi, ceci provoque entre autres effets, une erreur de mesure dite de vibropendulosité en fonctionnement dynamique. Sur un accéléromètre non asservi, on obtient entre autres effets un décalage de l'orientation de l'axe sensible effectif par rapport au bottier du capteur.
L'invention a donc plus particulièrement pour objet un accéléromètre utilisant un capteur accélérométrique du type susdit mais perfectionné de manière à diminuer fortement la sensibilité à l'accélération transverse de la structure de détection, lorsqu'elle subit une accélération dirigée selon son axe d'entrée.
De façon plus précise, ce capteur accélérométrique comprend une structure pendulaire plane présentant un corps d'épreuve suspendu sur la partie fixe par au moins une première et une deuxième lames parallèles, flexibles dans le plan dudit corps d'épreuve, de manière à pouvoir se déplacer en translation dans ledit plan selon un axe sensible sensiblement perpendiculaire auxdites lames.
Selon l'invention, le susdit corps d'épreuve comprend, luimême, au moins un élément de support mobile, relié auxdites lames flexibles et une masse d'preuve suspendue audit élément de support par au moins une troisième et une quatrième lames parallèles aux précédentes et flexibles dans le plan dudit corps d'épreuve.
Avantageusement, les susdites troisième et quatrième lames présentent une longueur sensiblement égale à celle des susdites première et deuxième lames, et sont agencées de manière à ce qu'en présence d'une accélération selon le susdit axe sensible, on obtienne une compensation des déplacements transverses de la masse d'épreuve engendrés par les déformations des première et deuxième lames, grâce aux déplacements en sens inverse engendrés par les déformations des troisième et quatrième lames.
Selon un autre mode d'exécution de l'invention, la susdite masse d'épreuve est montée sur la partie fixe par l'intermédiaire d'une double suspension symétrique faisant intervenir deux éléments de support mobiles montés, chacun, sur la structure fixe au moyen de deux lames flexibles parallèles, et deux paires de lames parallèles reliant respectivement ces deux éléments de support à la masse d'épreuve.
Des modes de réalisation de l'invention seront décrits ciaprès, à titre d'exemples non limitatifs, avec référence aux dessins annexés dans lesquels
La figure 1 représente, vu de face, un capteur accélé
rométrique selon l'invention, de type à simple suspen
sion ; et
La figure 2 est une vue similaire d'un capteur accélé
rométrique de type à double suspension symétrique.
La figure 1 représente, vu de face, un capteur accélé
rométrique selon l'invention, de type à simple suspen
sion ; et
La figure 2 est une vue similaire d'un capteur accélé
rométrique de type à double suspension symétrique.
Il convient de noter tout d'abord que dans ces deux exemples, le capteur accélérométrique comprend une structure pendulaire plane réalisée en une seule pièce par microusinage d'une lame cristalline, par exemple en silicium ou en quartz, pouvant par ailleurs servir de substrat à un circuit électronique intégré.
Dans l'exemple de la figure 1, cette lame cristalline est usinée de manière à former un cadre extérieur 1 délimitant une cavité 2 de forme sensiblement rectangulaire à l'intérieur de laquelle se trouve suspendu le corps d'épreuve.
Celui-ci se compose tout d'abord d'une barre 3 qui s'étend à l'intérieur de la cavité 2 parallèlement et à proximité de l'une des bordures longitudinales 4 du cadre 1. Cette barre 3 se trouve suspendue au moyen de deux lames flexibles 5, 6 qui s 'étendent parallèlement aux bordures transversales 7, 8 du cadre 1. Ces deux lames flexibles 5, 6 relient respectivement les deux portions extrêmes de la barre- 3 à deux portions latérales 9, 10 de la bordure longitudinale 11 du cadre 1.
La barre 3 constitue un élément de support mobile sur lequel est suspendue une masse d'épreuve 12 de forme rectangulaire munie ou non d'un ajourement central 13, et dont les bordures s'étendent sensiblement parallèlement aux bordures du cadre 1.
La suspension de cette masse d'épreuve 12 est assurée au moyen de deux lames flexibles 14, 15 parallèles aux lames 5, 6 qui relient la barre 3 à deux protubérances latérales 16, 17 prévues sur les bordures latérales 18, 19 de la masse 12 et qui s'étendent en saillie vers l'extérieur dans le prolongement de la bordure longitudinale 20.
Pour faire en sorte que les lames 5, 6 et 14, 15 présentent une même longueur, la bordure longitudinale 11 du cadre 1 présente, entre ses portions latérales 9, 10, un évidement rectangulaire 21 dans lequel vient partiellement s'engager la masse d'épreuve 12, de telle manière que les points d'ancrage des lames flexibles 5, 6 sur les protubérances 16, 17 soient au même niveau que les points d'ancrage des lames flexibles 14, 15 sur les portions latérales 9, 10.
Tel que précédemment décrit, le corps d'épreuve formé par la barre 3, les deux lames flexibles 14, 15 et la masse d'épreuve 12 s'étend donc dans la zone comprise entre les deux lames flexibles 5, 6, conformément au principe du capteur accélérométrique faisant l'objet du brevet principal.
Il apparaît clairement qu'en présence d'une accélération le long de l'axe sensible S (qui est perpendiculaire aux lames flexibles 5, 6, 14, 15) les lames 5 et 6 subiront une déformation en flexion et présenteront alors une forme en S orientée dans un premier sens, tandis que les lames 14 et 15 également sujettes à une déformation en flexion, présenteront une forme en S orientée dans un deuxième sens opposé au premier.
Parallèlement, le déplacement relatif de la masse d'épreuve 12 par rapport à la barre 3 dans le sens transverse t, perpendiculaire à l'axe sensible S, engendré par la déformation des lames flexibles 14, 15, sera compensé par un déplacement relatif correspondant de la barre 3 par rapport au cadre 1, engendré par les déformations des lames flexibles 5, 6. On obtient donc dans ce cas une annulation des déplacements de la masse d'épreuve 12 par rapport au cadre 1 dans la direction transverse t.
Par ailleurs, si on applique en outre à l'ensemble du capteur accélérométrique une accélération dans la direction transverse t, les lames 5 et 6 voient leur flexion augmenter alors que les lames 14 et 15 voient la leur diminuer. Un dimensionnement adéquat des lames de suspension et des corps suspendus (barre 3 et masse d'épreuve 12) permet d'obtenir un déplacement essentiellement nul de la masse 12 dans la direction S. Ceci constitue la condition essentielle qu'il convient de réaliser pour que le capteur accélérométrique soit insensible à la composante d'accélération dirigée selon l'axe t.
Ces différents résultats peuvent être également obtenus à l'aide du capteur accélérométrique représenté sur la figure 2, dans lequel la masse d'épreuve est portée par une double suspension symétrique et dont la structure est obtenue par une symétrisation du capteur représenté sur la figure 1 par rapport à l'axe de symétrie A
Selon ce mode de réalisation, le cadre 31 délimite une cavité 32 de forme sensiblement rectangulaire et présente deux bordures latérales 33, 34 respectivement pourvues, dans leurs régions centrales, de deux languettes rentrantes 35, 36 de forme rectangulaire qui s'étendent selon l'axe A
La masse d'épreuve 37 presente, quant à elle, une forme rectangulaire dont les bordures latérales 38, 39 sont munies, dans leurs régions médianes, de deux languettes respectives 40, 41 qui s'étendent en saillie, au droit des languettes 35, 36.
Selon ce mode de réalisation, le cadre 31 délimite une cavité 32 de forme sensiblement rectangulaire et présente deux bordures latérales 33, 34 respectivement pourvues, dans leurs régions centrales, de deux languettes rentrantes 35, 36 de forme rectangulaire qui s'étendent selon l'axe A
La masse d'épreuve 37 presente, quant à elle, une forme rectangulaire dont les bordures latérales 38, 39 sont munies, dans leurs régions médianes, de deux languettes respectives 40, 41 qui s'étendent en saillie, au droit des languettes 35, 36.
Cette masse d'épreuve 37 est suspendue à deux barres 43, 44 qui s'étendent parallèlement aux bordures longitudinales 45, 46 du cadre 31, de part et d'autre de la masse 37, au moyen de quatre lames flexibles, à savoir - deux lames flexibles 47, 48 reliant les deux languettes
40, 41 à la barre 43, et - deux lames flexibles 49, 50 reliant les deux languettes
40, 41 à la barre 44.
40, 41 à la barre 43, et - deux lames flexibles 49, 50 reliant les deux languettes
40, 41 à la barre 44.
La barre 43 se trouve suspendue au cadre 31 grâce à deux lames flexibles 51, 52 reliant respectivement ses deux portions extrêmes aux deux languettes 35 et 36.
De même, la barre 44 est suspendue au cadre 31 grâce à deux lames flexibles 53, 54 reliant respectivement ses deux portions extrêmes aux deux languettes 35 et 36.
Dans cet exemple, au repos, les lames flexibles 47 à 54 sont toutes parallèles à l'axe transverse t et présentent une même longueur La masse d'épreuve 37 est située dans l'espace défini par les quatre lames 47 à 50 qui la soutiennent (et non plus entre deux lames comme précédemment).
Le principe de fonctionnement de ce capteur accélérométrique est semblable au précédent, chacune des deux suspensions produisant sur le corps d'épreuve un effet identique.
On remarquera que dans le premier mode d'exécution, on obtient une raideur effective de la suspension dans la direction de l'axe sensible S deux fois plus faible que dans les modes d'exécution décrits dans le brevet principal, toutes choses égales par ailleurs (c'est-à-dire pour des dimensions fixées des lames et de la masse d'épreuve). Cet avantage n'existe pas dans le deuxième mode d'exécution, inconvénient compensé par une meilleure symétrisation des efforts.
Claims (7)
1. Capteur accélérométrique selon la revendication 1 du brevet principal, ce capteur comprenant une structure pendulaire plane présentant un corps d'épreuve suspendu sur une partie fixe par au moins tne première et une deuxième lames parallèles, flexibles dans le plan dudit corps d'épreuve, de manière à pouvoir se déplacer en translation dans ledit plan selon un axe sensible sensiblement perpendiculaire auxdites lames, caractérisé en ce que le corps d'épreuve comprend un élément de support mobile (3) relié auxdites lames flexibles (5, 6) et une masse d'épreuve (12) suspendue audit élément de support (3) par au moins une troisième et une quatrième lames (14, 15) parallèles aux précédentes, et flexibles dans le plan dudit corps d'épreuve.
2. Capteur accélérométrique selon la revendication 1, caractérisé en ce que les susdites troisième et quatrième lames (14, 15) présentent une longueur sensiblement égale à celle des susdites première et deuxième lames (5, 6), et sont agencées de manière à ce qu'en présence d'une accélération selon le susdit axe sensible (S), on obtienne une compensation des déplacements transverses de la masse d'épreuve (12) engendrés par les déformations des première et deuxième lames (5, 6), grâce aux déplacements en sens inverse engendrés par les déformations des troisième et quatrième lames (14, 15).
3. Capteur accélérométrique selon l'une des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que la susdite structure pendulaire plane est réalisée à l'aide d'une lame cristalline usinée de manière à former un cadre extérieur (1) délimitant une cavité (2) à l'intérieur de laquelle se trouve suspendu ledit corps d'épreuve.
4. Capteur accélérométrique selon la revendication 3, caractérisé en ce que la susdite cavité (2) présente une forme sensiblement rectangulaire, et en ce que le susdit corps d'épreuve comprend une barre (3) qui s'étend parallèlement à l'axe longitudinal de la cavité et dont les portions extremes sont reliées à l'une des bordures longitudinales (11) du cadre (1), par une première et une deuxième lames flexibles (5, 6) perpendiculaires audit axe, et en ce que sur cette barre (3) est suspendue une masse d'épreuve (12) au moyen d'une troisième et d'une quatrième lames flexibles (14, 15) parallèles aux deux premières (5, 6), l'ensemble formé par cette masse d'épreuve (12) et les troisième et quatrième lames flexibles (14, 15) s'étendant au moins partiellement dans le volume compris entre les deux premières lames flexibles (5, 6).
5. Capteur accélérométrique selon la revendication 4, caractérisé en ce que la susdite bordure longitudinale (11) comprend deux portions latérales (9, 10) sur lesquelles viennent respectivement s'ancrer les deux premières lames flexibles (5, 6), et un évidement central (21) dans lequel vient partiellement s'engager la masse d'épreuve (12) pour faire en sorte que les points d'ancrage des troisième et quatrième lames flexibles (14, 15) sur ladite masse d'épreuve (12) se trouvent au même niveau que les points d'ancrage des deux premières lames (5, 6) sur ladite bordure latérale (11).
6. Capteur accélérométrique selon la revendication 1, caractérisé en ce que la susdite masse d'épreuve (37) est montée sur la partie fixe par l'intermédiaire d'une double suspension symétrique faisant intervenir deux éléments de support mobiles (43, 44) montés, chacun, sur la structure fixe au moyen de deux lames flexibles parallèles (51 à 54), et deux paires de lames parallèles (47 à 50) reliant respectivement ces deux éléments de support (43, 44) à la masse d'épreuve (37).
7. Capteur accélérométrique selon la revendication 6, caractérisé en ce que la susdite structure pendulaire est réalisée à l'aide d'une lame cristalline usinée de manière à former un cadre extérieur (31) délimitant une cavité (32) de forme sensiblement rectangulaire, et dont les bordures latérales (33, 34) présentent deux protubérances rentrantes (35, 36) qui s'étendent sensiblement selon l'axe longitudinal de symétrie (aal) de la cavité (32), en ce que la susdite masse d'épreuve (37) présente une forme sensiblement rectangulaire et est munie de deux protubérances latérales (40, 41) situées au droit desdites protubérances rentrantes (35, 36), en ce que cette masse d'épreuve (37) est suspendue à deux barres longitudinales (43, 44) situées de part et d'autre de ladite masse (37), par l'intermédiaire de quatre lames flexibles transversales (47 à 50) ancrées sur lesdites protubérances latérales (40, 41), et en ce que lesdites barres (43, 44) sont-chacune suspendues sur le cadre (31) au moyen de deux lames flexibles (51 à 54) respectivement ancrées sur lesdites protubérances rentrantes (35, 36).
Priority Applications (6)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
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FR8713619A FR2621394B2 (fr) | 1984-03-06 | 1987-10-02 | Capteur accelerometrique a structure pendulaire plane |
DE198888402429T DE311484T1 (de) | 1987-10-02 | 1988-09-27 | Flacher pendelbeschleunigungsaufnehmer. |
DE88402429T DE3885568T2 (de) | 1987-10-02 | 1988-09-27 | Flacher Pendelbeschleunigungsaufnehmer. |
EP88402429A EP0311484B1 (fr) | 1987-10-02 | 1988-09-27 | Capteur accélérométrique à structure pendulaire plane |
US07/251,606 US4920800A (en) | 1987-10-02 | 1988-09-30 | Accelerometric sensor with plane pendulum structure |
JP63249713A JP2680068B2 (ja) | 1987-10-02 | 1988-10-03 | 平面振子構造の加速度センサ |
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Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
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FR2621394A2 true FR2621394A2 (fr) | 1989-04-07 |
FR2621394B2 FR2621394B2 (fr) | 1990-02-02 |
Family
ID=26223847
Family Applications (1)
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Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE667507C (de) * | 1936-11-27 | 1938-11-12 | Versuchsanstalt Fuer Luftfahrt | Vorrichtung zur Messung von Laengsbeschleunigungen |
US2702186A (en) * | 1947-07-07 | 1955-02-15 | Bell Telephone Labor Inc | Accelerometer |
US4091680A (en) * | 1975-06-16 | 1978-05-30 | Diax | Force transducer having a linear transfer characteristic |
GB2101336A (en) * | 1981-07-02 | 1983-01-12 | Centre Electron Horloger | Capacitive accelerometers |
-
1987
- 1987-10-02 FR FR8713619A patent/FR2621394B2/fr not_active Expired - Lifetime
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