FR2892509A1 - Jauge capacitive pour reservoir a carburant - Google Patents
Jauge capacitive pour reservoir a carburant Download PDFInfo
- Publication number
- FR2892509A1 FR2892509A1 FR0510935A FR0510935A FR2892509A1 FR 2892509 A1 FR2892509 A1 FR 2892509A1 FR 0510935 A FR0510935 A FR 0510935A FR 0510935 A FR0510935 A FR 0510935A FR 2892509 A1 FR2892509 A1 FR 2892509A1
- Authority
- FR
- France
- Prior art keywords
- capacitor
- standard
- empty
- capacitive
- measurement
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01F—MEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
- G01F23/00—Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm
- G01F23/22—Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm by measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water
- G01F23/26—Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm by measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water by measuring variations of capacity or inductance of capacitors or inductors arising from the presence of liquid or fluent solid material in the electric or electromagnetic fields
- G01F23/263—Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm by measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water by measuring variations of capacity or inductance of capacitors or inductors arising from the presence of liquid or fluent solid material in the electric or electromagnetic fields by measuring variations in capacitance of capacitors
- G01F23/266—Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm by measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water by measuring variations of capacity or inductance of capacitors or inductors arising from the presence of liquid or fluent solid material in the electric or electromagnetic fields by measuring variations in capacitance of capacitors measuring circuits therefor
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01F—MEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
- G01F23/00—Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm
- G01F23/22—Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm by measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water
- G01F23/26—Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm by measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water by measuring variations of capacity or inductance of capacitors or inductors arising from the presence of liquid or fluent solid material in the electric or electromagnetic fields
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01F—MEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
- G01F23/00—Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Measurement Of Levels Of Liquids Or Fluent Solid Materials (AREA)
Abstract
Jauge capacitive pour réservoir à carburant comprenant un condensateur de mesure, un condensateur de référence et au moins un dispositif capacitif étalon, alimentés par et raccordés à un circuit électronique d'interprétation comportant des commutateurs permettant de charger et de décharger les condensateurs et le dispositif capacitif à une certaine fréquence ; un intégrateur auquel les charges du condensateur de mesure ou de référence peuvent être transmises et accumulées avant d'être déchargées dans le dispositif capacitif étalon ; un comparateur permettant de comparer une valeur de sortie de l'intégrateur avec une valeur seuil ; un compteur ; et un processeur ou unité de calcul permettant de calculer le niveau de liquide dans un réservoir à selon la formule :h = [n réf,vide/(n réf-n réf,vide)]. [(n mes-n mes,vide)/n mes,vide],où n sont les valeurs lues par le compteur respectivement pour la capacité du condensateur de référence à vide (n réf,vide), pour la capacité du condensateur de référence immergé dans le carburant (n ref), pour la capacité du condensateur de mesure à vide (n mes,vide) et pour la capacité du condensateur de mesure au niveau de liquide à mesurer (n mes) ; le dispositif capacitif étalon comprenant au moins deux condensateurs étalons avec des connexions électriques vers le condensateur de mesure.
Description
Jauge capacitive pour réservoir à carburant La présente invention concerne
une jauge capacitive pour réservoir à carburant ayant un circuit électronique et utilisant la méthode de transfert de charges, ainsi que son utilisation comme jauge de niveau dans un réservoir à carburant.
De nombreux dispositifs ont été proposés à ce jour pour mesurer le niveau de liquide dans les réservoirs et en particulier, dans les réservoirs à carburant de véhicules automobiles. Ces dispositifs connus utilisent, d'une manière générale, des capteurs ou jauges de niveau délivrant un signal représentatif du niveau du carburant dans le réservoir.
Certains de ces capteurs ou jauges de niveau comprennent un condensateur de mesure destiné à être placé sur toute la hauteur du réservoir et adapté pour que sa capacité varie de façon reproductible avec le niveau de liquide dans le réservoir, et un condensateur de référence destiné à être disposé au fond du réservoir de manière à être toujours immergé.
Ainsi, la demande WO 01/02817 divulgue une telle jauge où les condensateurs de mesure et de référence sont alimentés par et raccordés à un circuit électronique d'interprétation comportant des commutateurs permettant de charger et de décharger les condensateurs à une certaine fréquence, ainsi qu'un intégrateur, un comparateur et un compteur. A chaque chargement, le condensateur (de mesure ou de référence) est porté à un potentiel donné (V), d'où il résulte une charge donnée (Q = V.C,,,eS où C111es est la capacité du condensateur de mesure). Cette charge est transférée à l'intégrateur, dont une valeur de sortie est comparée à une valeur seuil prédéterminée. Tant que la valeur de sortie de l'intégrateur reste inférieure à la valeur seuil, l'intégrateur continue de recevoir, via le condensateur (de mesure ou de référence), une charge Q = V.C117eS à chaque chargement. Dès que la valeur seuil est dépassée, l'intégrateur est déchargé dans un condensateur étalon, porté au même potentiel (V) et le cycle recommence. Un compteur compte le nombre de fois où le seuil est dépassé durant une période de mesure donnée, soit n. Ce nombre est proportionnel à la capacité que l'on mesure (capacité de mesure ou de référence). Or, cette capacité est elle-même soit proportionnelle au niveau de liquide dans le réservoir (capacité de mesure), soit dépend de la nature du liquide (capacité de référence), à la valeur de ladite capacité à vide prêt. On obtient finalement la relation suivante : h = [n réf,vide'(n rét-n réf,vide)] . [(n mes-n mes,v,ide)/n mes,vide], où n sont les valeurs lues par le compteur respectivement pour la capacité du condensateur de référence à vide (n réf,vide), pour la capacité du condensateur de référence immergée dans le carburant (n réf), pour la capacité du condensateur de mesure à vide (n mes,vide) et pour la capacité du condensateur de mesure (n mes), et ce pour une période de mesure donnée (pour plus de détails : voir le brevet en question, dont l'enseignement à ce propos est incorporé par référence dans la présente demande). On a observé que la précision d'une telle jauge est d'autant meilleure que la capacité du condensateur étalon est proche de celle du condensateur cible (condensateur de mesure ou condensateur de référence). Or, les carburants utilisés à l'heure actuelle ont des teneurs en méthanol variables de moins de 3% (pour les carburants de type "super" utilisés en Europe) à 100% (pour le méthanol pur utilisé au Brésil notamment). Etant donné que l'eau est soluble dans le méthanol, ces carburants peuvent aussi contenir une certaine quantité d'eau. Sachant que la constante diélectrique du carburant est de 1.6 au minimum, que celle du méthanol est voisine de 33 et que celle de l'eau est de 80, la capacité de mesure des jauges de l'art antérieur peut varier sur une gamme allant de 50 pF à 2500 pF environ. L'inconvénient de la jauge selon l'art antérieur précité réside dès lors dans le fait que la précision de mesure n'est bonne que pour une gamme restreinte de carburants.
La présente demande vise à résoudre ce problème en fournissant une jauge capacitive universelle , qui permet de mesurer avec précision le niveau de carburant dans un réservoir quel que soit le type de carburant contenu dans ledit réservoir. A cet effet, la présente invention concerne une jauge capacitive pour réservoir à carburant comprenant un condensateur de mesure, un condensateur de référence et au moins un dispositif capacitif étalon, alimentés par et raccordés à un circuit électronique d'interprétation comportant des commutateurs permettant de charger et de décharger les condensateurs et le dispositif capacitif à une certaine fréquence ; un intégrateur auquel les charges du condensateur de mesure ou de référence peuvent être transmises et accumulées avant d'être déchargées dans le dispositif capacitif étalon ; un comparateur permettant de comparer une valeur de sortie de l'intégrateur avec une valeur seuil ; un compteur ; et un processeur ou unité de calcul permettant de calculer le niveau de liquide dans un réservoir à selon la formule : h ù [n réf,vide/(n réf n réf,vide)] [(n mes-n mes,vide)/n mes,vide], où n sont les valeurs lues par le compteur respectivement pour la capacité du condensateur de référence à vide (n réf,vide), pour la capacité du condensateur de référence immergé dans le carburant (n réf), pour la capacité du condensateur de mesure à vide (n mes,vide) et pour la capacité du condensateur de mesure au niveau de liquide à mesurer (n mes) ; le dispositif capacitif étalon comprenant au moins deux condensateurs étalons avec des connexions électriques vers le condensateur de mesure. De préférence, ces condensateurs étalons ont une capacité couvrant une gamme de 500 pF à 25000 pF. Cette jauge se distingue donc de celle de l'art antérieur précité par le fait de disposer d'au moins deux condensateurs étalons pour la décharge du condensateur de mesure, ces capacités étant choisies de manière à fournir une mesure plus précise du niveau de carburant pour divers types de carburant. Dans le cadre de l'invention, par jauge , on entend désigner un dispositif qui fournit un signal représentatif d'un niveau de liquide dans un réservoir à carburant. Selon l'invention, ce dispositif est un dispositif électronique intégré, c'est-à-dire qu'il inclut un circuit électronique de traitement (ou d'interprétation) du signal émis par le dispositif de mesure, qui permet de déterminer le niveau du liquide dans le réservoir. La jauge selon l'invention comprend un condensateur de mesure destiné à être placé sur toute la hauteur du réservoir et adapté pour que sa capacité varie de façon reproductible avec le niveau de liquide dans le réservoir ; un condensateur de référence destiné à être disposé au fond du réservoir de manière à être toujours immergé ; et un dispositif capacitif étalon comprenant au moins deux condensateurs étalons avec des connexions électriques vers le condensateur de mesure. Les condensateurs de référence et de mesure peuvent être de toute type connu. Ils peuvent comprendre des armatures planes ou cylindriques dont la capacité est influencée par le milieu présent entre elles et ce par effet de surface. Alternativement et de manière préférée, comprennent des électrodes interdigitées (imbriquées) qui interagissent par effet d'interférence, tel que décrit dans le brevet US 4,296,630. Ces électrodes sont apposées sur un support isolant et ont l'allure de circuits imprimés ; elles peuvent d'ailleurs être fabriquées par des procédés de fabrication similaires à ceux des circuits imprimés. Par électrodes interdigitées , on entend désigner des électrodes ayant la forme de labyrinthes avec des boucles en forme de doigts imbriqués les uns dans les autres, et ce tel que décrit dans le brevet US susmentionné. Selon une variante particulièrement avantageuse, la jauge selon l'invention comprend une paire d'électrodes de mesure interdigitées, et une paire d'électrodes de référence également interdigitées, constituant respectivement le condensateur de mesure et le condensateur de référence. La paire d'électrodes de ce dernier est de préférence située à une extrémité du support (celle qui sera déposée/fixée sur le fond du réservoir) de manière à assurer sa constante immersion dans le liquide présent dans le réservoir. La hauteur relative qu'elle occupe dans le réservoir est de préférence faible par rapport à celle occupée par la paire d'électrodes de mesure, de manière à ce que celle-ci puisse être présente sur substantiellement toute la hauteur de liquide. De manière tout particulièrement préférée, les doigts des électrodes du condensateur de mesure s'étendent verticalement lorsque la jauge est placée dans le réservoir de manière à obtenir un signal substantiellement linéaire en fonction du niveau de liquide à mesurer. De préférence, à la fois les boucles de l'électrode de mesure et de l'électrode de référence sont verticales lorsque la jauge est placée dans le réservoir. En outre, elles ont de manière avantageuse au moins une électrode en partie en commun. Les connexions électriques entre les électrodes des condensateurs selon cette variante de l'invention et le circuit électronique d'interprétation sont de préférence enrobées par le support isolant de manière à ne pas perturber la mesure. Quant aux capacités étalon, ce sont des composants qui se trouvent sur circuit imprimé où figurent la capacité de mesure et la capacité de référence. Selon l'invention, les capacités étalons peuvent être spécifiques soit au condensateur de mesure, soit au condensateur de référence. Alternativement, les condensateurs de mesure et de référence peuvent avoir au moins une capacité étalon en commun, c'est-à-dire ; avoir des connexions électriques à la fois vers le condensateur de mesure et vers le condensateurs de référence. Selon la lere variante, le dispositif comprend avantageusement au moins 2 35 paires (4 condensateurs au total) de condensateurs étalons : 2 pour la décharge du condensateur de mesure (et donc, avec des connexions électriques vers celui-ci), -5 et 2 pour la décharge du condensateur de référence. De préférence, la jauge selon l'invention comprend au moins 6 condensateurs étalons : 3 reliés au condensateur de référence et 3 reliés au condensateur de mesure respectivement, et ce afin d'assurer une bonne précision de mesure sur toute la gamme de carburants. Selon la 2de variante, le dispositif capacitif peut comprendre au moins 2 condensateurs étalons reliés uniquement au condensateur de mesure, au moins 2 condensateurs étalon reliés uniquement au condensateur de référence et au moins 1 condensateur qui peut être relié tant au condensateur de mesure qu'au condensateur de référence. En pratique, un dispositif capacitif comprenant au moins 4 condensateurs étalons pouvant être connectés indifféremment au condensateur de mesure ou au condensateur étalon, convient bien. En particulier, un tel dispositif avec au moins 6 tels condensateurs étalons convient bien.
La jauge selon l'invention comprend ou est reliée à un dispositif permettant au circuit électronique d'interprétation, de raccorder le condensateur de mesure - et le condensateur de référence le cas échéant -au condensateur étalon optimal (celui qui permet d'optimiser la précision de la mesure). Ce dispositif peut être actionné manuellement (à l'aide d'un bouton poussoir; d'une entrée manuelle sur un clavier ou un écran...) par une personne appropriée (constructeur automobile ; pompiste ; utilisateur du véhicule...). Alternativement et de manière préférée, ce dispositif fait partie intégrante du circuit électronique d'interprétation. A cet effet, celui-ci peut être conçu pour réaliser une première mesure du condensateur de référence en choisissant un condensateur étalon prédéterminé, de manière à évaluer grossièrement la constante diélectrique du carburant et pouvoir choisir le ou les condensateur(s) étalon(s) approprié(s) pour optimiser, lors d'une seconde mesure à la fois de ce condensateur étalon et du condensateur de mesure, la précision. Cette seconde mesure (précise) est de préférence réalisée comme suit : 1. au démarrage d'une mesure, le circuit électronique provoque le chargement du condensateur de mesure par une charge discrète donnée et ce moyennant une position correcte des commutateurs 2. la position des commutateurs est modifiée de manière à ce que la charge soit transmise à l'intégrateur, qui l'accumule 3. le comparateur compare une valeur de sortie de l'intégrateur (généralement sa tension) avec une valeur seuil (tension de référence) 4. les points 1 à 3 sont répétés de manière cyclique à une certaine fréquence vl (fréquence de charge) jusqu'à ce que la valeur de sortie de l'intégrateur soit supérieure à la valeur seuil 5. à ce moment là, le compteur est enclenché et l'intégrateur est déchargé à 5 travers le condensateur étalon choisi 6. les étapes 1 à 3 sont répétées de manière cyclique à la fréquence vl jusqu'à atteindre une deuxième fois la valeur seuil, moment où le compteur est arrêté 7. les étapes 1 à 6 sont répétées avec le condensateur de référence et son étalon propre, le cas échéant 10 8. l'unité de calcul détermine la valeur du niveau de liquide correspondant (h). Quant à la 1 ère mesure, nécessaire au choix du condensateur étalon approprié, celle-ci est de préférence réalisée en utilisant les étapes 1 à 6 décrites ci-dessus, et une étape 7'au cours de laquelle l'unité de calcul détermine le condensateur étalon approprié pour mesurer la capacité de mesure et 15 éventuellement également, celui le plus approprié pour la condensateur de référence. Selon cette variante de l'invention, le compteur est donc un chronomètre permettant de mesurer le temps écoulé entre deux dépassements successifs de la valeur seuil. Ce compteur travaille à une fréquence de comptage v2 qui n'est pas 20 forcément égale à la fréquence de charge vi. Selon une variante particulièrement avantageuse, la fréquence de comptage v2 est supérieure à la fréquence de charge vl et ce en vue d'augmenter la résolution de la jauge. Typiquement, vl est de l'ordre des centaines de kHz tandis que v2 est de l'ordre des dizaines de MHz. En effet, avec le système décrit dans la demande PCT susmentionnée, la 25 période de mesure est typiquement de l'ordre de 600 ms, période au cours de laquelle le compteur a compté environ 2500 dépassements de seuils et au cours de laquelle l'intégrateur a reçu 600 ms/100 kHz = 0.6 x 105 = 60000 charges. Il en résulte une durée entre 2 dépassements de seuils de 600/2500 = 240 s, durée au cours de laquelle l'intégrateur a reçu 60000/2500 = 24 charges. Si, selon cette 30 variante de l'invention, on utilise le même système de charge mais on enclenche, après le ter dépassement de seuil, un compteur (chronomètre) qui travaille à une fréquence de l'ordre de 10 MHz (soit 0.1 s entre deux tops ), on obtient sur la période entre deux dépassements de seuil (qui reste de 240 s), 240/0.1 = 2400 coups au compteur. On obtient donc bien une résolution voisine 35 (2400 par rapport à 2500 coups au compteur), puisque les divers incréments de charge à l'intégrateur ne sont pas vraiment discontinus et qu'ils sont nombreux (l'évolution de la valeur de sortie à l'intégrateur en fonction du temps étant une fonction ayant la forme d'un escalier avec 24 petites marches obliques, tendant donc en réalité vers une droite). Par contre, la période de mesure est nettement plus courte (de l'ordre des s au lieu des ms), d'où un temps de réponse de la 5 jauge nettement amélioré. La jauge selon l'invention est de préférence reliée à un dispositif d'affichage de la valeur de niveau calculée par l'unité de calcul. De manière préférée, la jauge selon l'invention est conçue de manière à pouvoir fonctionner en permanence lorsqu'elle est alimentée en courant 10 électrique. A cet effet, les étapes 1 à 8 sont répétées continuellement et de manière cyclique. Après chaque mesure, la valeur calculée par l'unité de calcul est transmise au dispositif d'affichage, qui la tient en mémoire et l'affiche jusqu'à la mesure suivante. Enfin, l'invention concerne également l'utilisation d'une jauge telle que 15 décrite précédemment comme jauge de niveau dans un réservoir à carburant, de préférence pour véhicule. Il s'agit de préférence d'une jauge avec unité de calcul telle que décrite ci-dessus. Elle fonctionne de préférence en continu tant qu'elle est alimentée en courant électrique, c'est-à-dire de préférence, tant que le moteur du véhicule tourne. Dans le cas des réservoirs de véhicules automobiles, qui 20 peuvent présenter des formes diverses, souvent compliquées pour s'adapter à l'espace disponible sous le capot) de manière particulièrement avantageuse, l'unité de calcul applique une correction de la valeur calculée comme décrit précédemment, pour tenir compte de la forme du réservoir. Une telle correction peut être obtenue à l'aide d'une table établie par étalonnage de la jauge au moyen 25 d'une série de mesures avec des quantités connues de carburant.
Claims (8)
1 - Jauge capacitive pour réservoir à carburant comprenant un condensateur de mesure, un condensateur de référence et au moins un dispositif capacitif étalon, alimentés par et raccordés à un circuit électronique d'interprétation comportant des commutateurs permettant de charger et de décharger les condensateurs et le dispositif capacitif à une certaine fréquence ; un intégrateur auquel les charges du condensateur de mesure ou de référence peuvent être transmises et accumulées avant d'être déchargées dans le dispositif capacitif étalon ; un comparateur permettant de comparer une valeur de sortie de l'intégrateur avec une valeur seuil ; un compteur ; et un processeur ou unité de calcul permettant de calculer le niveau de liquide dans un réservoir à selon la formule : h ù [n réf,vide/(n réf n réf,vide)] • [(n mes-n mes.vide)/n mes,vide], où n sont les valeurs lues par le compteur respectivement pour la capacité du condensateur de référence à vide (n réf,vide), pour la capacité du condensateur de référence immergé dans le carburant (n réf), pour la capacité du condensateur de mesure à vide (n mes,vide) et pour la capacité du condensateur de mesure au niveau de liquide à mesurer (n mes) ; caractérisée en ce que le dispositif capacitif étalon comprend au moins deux 20 condensateurs étalons avec des connexions électriques vers le condensateur de mesure.
2 - Jauge selon la revendication précédente, caractérisée en ce que les condensateurs étalons couvrent une gamme de 500 à 25000 pF.
3 - Jauge selon la revendication 1 ou 2, caractérisée en ce qu'elle comprend 25 au moins 3 condensateurs étalons avec des connexions électriques uniquement vers le condensateur étalon et au moins 3 condensateurs étalons avec des connexions électriques uniquement vers le condensateur de mesure.
4 - Jauge selon la revendication 1 ou 2, caractérisée en ce qu'elle comprend au moins 4 condensateurs étalons ayant des connexions électriques à la fois vers 30 le condensateur de mesure et vers le condensateur de référence.-9 - Jauge selon la revendication précédente, caractérisée en ce que le dispositif capacitif comprend au moins 6 condensateurs étalons ayant des connexions électriques à la fois vers le condensateur de mesure et vers le condensateur de référence.
5 6 - Jauge selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'elle comprend ou est reliée à un dispositif de raccordement permettant au circuit électronique d'interprétation, de raccorder le condensateur de mesure au condensateur étalon optimal. 7 - Jauge selon la revendication précédente, caractérisée en ce que le 10 dispositif de raccordement est actionnable manuellement. 8 - Jauge selon la revendication 6, caractérisée en ce que le dispositif de raccordement est un dispositif électronique intégré au circuit électronique d'interprétation. 9 - Jauge selon la revendication précédente, caractérisée en ce qu'elle est 15 conçue pour fonctionner comme suit : 1. au démarrage d'une mesure, le circuit électronique provoque le chargement du condensateur de mesure par une charge discrète donnée et ce moyennant une position correcte des commutateurs 2. la position des commutateurs est modifiée de manière à ce que la charge soit 20 transmise à l'intégrateur, qui l'accumule 3. le comparateur compare une valeur de sortie de l'intégrateur (généralement sa tension) avec une valeur seuil (tension de référence) 4. les points 1 à 3 sont répétés de manière cyclique à une certaine fréquence vl (fréquence de charge) jusqu'à ce que la valeur de sortie de l'intégrateur soit 25 supérieure à la valeur seuil
5. à ce moment là, le compteur est enclenché et l'intégrateur est déchargé à travers le condensateur étalon choisi
6. les étapes 1 à 3 sont répétées de manière cyclique à la fréquence vl jusqu'à atteindre une deuxième fois la valeur seuil, moment où le compteur est arrêté 30
7. les étapes 1 à 6 sont répétées avec le condensateur de référence et son étalon propre, le cas échéant
8. l'unité de calcul détermine la valeur du niveau de liquide correspondant (h). - Jauge selon la revendication précédente, caractérisée en ce qu'elle est- 10- conçue pour effectuer avant les étapes 1 à 8, une mesure du condensateur de référence en choisissant un condensateur étalon prédéterminé, de manière à évaluer grossièrement la constante diélectrique du carburant et choisir le ou les condensateur(s) étalon(s) approprié(s).
Priority Applications (8)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
FR0510935A FR2892509B1 (fr) | 2005-10-26 | 2005-10-26 | Jauge capacitive pour reservoir a carburant |
JP2008537103A JP2009513965A (ja) | 2005-10-26 | 2006-10-26 | 燃料タンクのための容量性ゲージ |
PCT/EP2006/067834 WO2007048829A1 (fr) | 2005-10-26 | 2006-10-26 | Jauge capacitive pour reservoir de carburant |
EP06807587A EP1943489A1 (fr) | 2005-10-26 | 2006-10-26 | Jauge capacitive pour reservoir de carburant |
BRPI0617686-0A BRPI0617686A2 (pt) | 2005-10-26 | 2006-10-26 | medidor capacitivo para tanque de combustìvel |
CN2006800399091A CN101297180B (zh) | 2005-10-26 | 2006-10-26 | 用于燃料箱的电容式液位计 |
US12/091,086 US7905145B2 (en) | 2005-10-26 | 2006-10-26 | Capacitive gauge for fuel tank |
KR1020087010091A KR20080063368A (ko) | 2005-10-26 | 2006-10-26 | 연료 탱크용 용량성 게이지 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
FR0510935A FR2892509B1 (fr) | 2005-10-26 | 2005-10-26 | Jauge capacitive pour reservoir a carburant |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
FR2892509A1 true FR2892509A1 (fr) | 2007-04-27 |
FR2892509B1 FR2892509B1 (fr) | 2007-12-21 |
Family
ID=36655058
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
FR0510935A Expired - Fee Related FR2892509B1 (fr) | 2005-10-26 | 2005-10-26 | Jauge capacitive pour reservoir a carburant |
Country Status (8)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US7905145B2 (fr) |
EP (1) | EP1943489A1 (fr) |
JP (1) | JP2009513965A (fr) |
KR (1) | KR20080063368A (fr) |
CN (1) | CN101297180B (fr) |
BR (1) | BRPI0617686A2 (fr) |
FR (1) | FR2892509B1 (fr) |
WO (1) | WO2007048829A1 (fr) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR3037649A1 (fr) * | 2015-06-16 | 2016-12-23 | Coutier Moulage Gen Ind | Dispositif et procede de mesure de hauteur de liquide dans un conteneur |
Families Citing this family (14)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20080223128A1 (en) * | 2005-10-26 | 2008-09-18 | Inergy Automotive Systems Research | Capacitive Gauge Comprising Interdigital Electrodes On An Insulating Substrate |
US8181516B2 (en) * | 2006-10-26 | 2012-05-22 | Inergy Automotive Systems Research (Societe Anonyme) | Measuring a liquid level in a tank with two measurement capacitors and two reference capacitors |
GB0822415D0 (en) * | 2008-12-09 | 2009-01-14 | Denby Carl | Storage tank monitoring apparatus |
EP2385366A1 (fr) * | 2010-02-19 | 2011-11-09 | Services Pétroliers Schlumberger | Capteur de fluide et son procédé d'utilisation |
DE102011111555A1 (de) * | 2011-08-26 | 2013-02-28 | Man Truck & Bus Ag | Betriebsverfahren für ein Fahrzeug |
US10429228B2 (en) * | 2013-05-13 | 2019-10-01 | The Boeing Company | Fuel level measurement using in-tank measuring system |
WO2015181770A2 (fr) * | 2014-05-30 | 2015-12-03 | Eltek S.P.A. | Capteur pour détecter le niveau d'un milieu |
CN107110690A (zh) * | 2014-09-15 | 2017-08-29 | 埃尔特克有限公司 | 用于检测介质的水平的传感器 |
US10578477B2 (en) * | 2014-09-15 | 2020-03-03 | Eltek S.P.A. | Sensor for detecting the level of a medium |
CN104457908A (zh) * | 2014-12-10 | 2015-03-25 | 华帝股份有限公司 | 一种新型液位测量装置 |
CN105651343B (zh) * | 2016-04-01 | 2018-08-10 | 郑州黄淮水利科贸有限公司 | 带有姿态传感器的数字远传水位水温监测仪 |
WO2020112227A1 (fr) | 2018-11-30 | 2020-06-04 | Carrier Corporation | Capteur de niveau de liquide capacitif imprimé pour l'extinction des incendies |
CN110361070A (zh) * | 2019-07-19 | 2019-10-22 | 中国航发沈阳发动机研究所 | 一种滑油液位标定方法及滑油液位确定方法 |
CN112378491A (zh) * | 2020-11-13 | 2021-02-19 | 四川泛华航空仪表电器有限公司 | 一种不规则油箱油位高度测量方法 |
Citations (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2001002817A1 (fr) * | 1999-07-02 | 2001-01-11 | Roxer | Capteur de niveau |
Family Cites Families (55)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3827300A (en) * | 1970-07-31 | 1974-08-06 | S Thaler | Level sensing device with capacitive gaging transducer |
US3801902A (en) * | 1972-07-27 | 1974-04-02 | Gull Airborne Instruments Inc | Electrical measuring apparatus employing a plurality of condition responsive devices |
NL7413475A (nl) * | 1974-10-14 | 1976-04-20 | Mattheus Gijsbertus Jozef Arts | Niveauregeling. |
CA1070780A (fr) * | 1976-06-16 | 1980-01-29 | Canadian General Electric Company Limited | Systeme de commutation multiple a deux fils |
GB1601338A (en) * | 1977-03-14 | 1981-10-28 | Huddart R | Measuring apparatus using parameter dependant capacitance |
DE2824144C2 (de) * | 1978-06-02 | 1983-12-08 | Vdo Adolf Schindling Ag, 6000 Frankfurt | Einrichtung zur kapazitiven Niveauhöhenmessung von Flüssigkeiten oder Feststoffen |
US4259865A (en) * | 1978-10-12 | 1981-04-07 | Smiths Industries Limited | Fluid-gauging systems |
DE2908449C2 (de) * | 1979-03-05 | 1986-04-03 | Vdo Adolf Schindling Ag, 6000 Frankfurt | Einrichtng zur kapazitiven Füllstandsmessung insbesondere in einem Kraftfahrzeugtank |
US4295370A (en) * | 1979-03-12 | 1981-10-20 | Emhart Industries, Inc. | Capacitive scheme for measuring the level of a liquid |
US4214479A (en) * | 1979-05-21 | 1980-07-29 | Simmonds Precision Products, Inc. | Capacitive type fuel probe compensation circuit |
US4388828A (en) * | 1980-05-14 | 1983-06-21 | Honeywell Inc. | Liquid gaging system sensor calibration |
US4444051A (en) * | 1981-03-18 | 1984-04-24 | Nissan Motor Company, Limited | Electronic liquid level gauge |
WO1984001428A1 (fr) * | 1982-09-30 | 1984-04-12 | Boeing Co | Systeme de mesure de carburant par jauge |
DE3610166A1 (de) * | 1985-04-03 | 1986-10-09 | Smiths Industries Public Ltd. Co., London | Fuellstandsmessgeraet |
US4743836A (en) * | 1985-12-06 | 1988-05-10 | United Technologies Corporation | Capacitive circuit for measuring a parameter having a linear output voltage |
US5083091A (en) * | 1986-04-23 | 1992-01-21 | Rosemount, Inc. | Charged balanced feedback measurement circuit |
EP0258517B1 (fr) * | 1986-08-01 | 1992-04-08 | Siemens Aktiengesellschaft | Procédé et dispositif pour identifier la polarité de condensateurs polarisés |
JP2660517B2 (ja) * | 1987-10-02 | 1997-10-08 | 株式会社ノーケン | 静電容量型レベルセンサー |
JP2000190457A (ja) * | 1998-05-13 | 2000-07-11 | Mitsubishi Materials Corp | 容器内の液量の検出方法及びその装置 |
US4947689A (en) * | 1989-01-13 | 1990-08-14 | Hochstein Peter A | Capacitive liquid sensor |
US5451940A (en) * | 1989-12-20 | 1995-09-19 | Endress U. Hauser Gmbh U. Co. | Capacitive sensor signal processing arrangement using switch capacitor structures |
US5042299A (en) * | 1990-07-23 | 1991-08-27 | Iimorrow, Inc. | Capacitive fluid level sensor |
US5151660A (en) * | 1990-09-05 | 1992-09-29 | Powers Kelly R | Ceramic capacitance high pressure fluid sensor |
DE4031210A1 (de) * | 1990-10-04 | 1992-04-09 | Bosch Gmbh Robert | Kapazitiver sensor zur messung eines kraftstoffwandfilms |
US5613398A (en) * | 1994-01-24 | 1997-03-25 | Chrysler Corporation | Smart fuel tank module |
JP3216955B2 (ja) * | 1994-05-31 | 2001-10-09 | 株式会社日立製作所 | 容量式センサ装置 |
DE4421906C2 (de) * | 1994-06-24 | 1996-10-24 | Vdo Schindling | Verfahren und Schaltungsanordnung zur Messung des Widerstandes eines Widerstandssensors |
US5576628A (en) * | 1994-09-30 | 1996-11-19 | Telcom Semiconductor, Inc. | Method and apparatus to measure capacitance |
US5661240A (en) * | 1995-09-25 | 1997-08-26 | Ford Motor Company | Sampled-data interface circuit for capacitive sensors |
DE19642453C2 (de) * | 1996-10-15 | 1998-07-23 | Bosch Gmbh Robert | Anordnung für Gassensorelektroden |
FR2785046B1 (fr) * | 1998-10-23 | 2001-01-26 | Claude Launay | Dispositif de mesure reposant sur la mesure indirecte de la permittivite |
AU2399900A (en) * | 1998-12-31 | 2000-07-31 | Methode Electronics, Inc. | Fuel level sensor with flexible circuit |
JP2003508775A (ja) * | 1999-09-09 | 2003-03-04 | ラバージ, インク. | 燃料装置 |
JP2001153737A (ja) * | 1999-09-13 | 2001-06-08 | Tokin Corp | 静電容量式トルクセンサ及びトルク検出方法 |
US6502460B1 (en) * | 2000-01-11 | 2003-01-07 | Delphi Technologies, Inc. | Fluid level measuring system |
FR2817037B1 (fr) * | 2000-11-20 | 2003-06-20 | Inergy Automotive Systems | Procede d'estimation du volume de carburant dans un reservoir de vehicule automobile |
US6539797B2 (en) * | 2001-06-25 | 2003-04-01 | Becs Technology, Inc. | Auto-compensating capacitive level sensor |
US6504750B1 (en) * | 2001-08-27 | 2003-01-07 | Micron Technology, Inc. | Resistive memory element sensing using averaging |
US6781388B2 (en) * | 2001-09-26 | 2004-08-24 | Delphi Technologies, Inc. | Liquid property sensor |
CN2525487Y (zh) * | 2001-10-01 | 2002-12-11 | 林金 | 一种电容液位计 |
DE10152998C2 (de) * | 2001-10-26 | 2003-12-04 | Preh Elektro Feinmechanik | Sensoreinheit zur Detektion einer inneren und äußeren Benetzung einer Scheibe |
DE10202030A1 (de) * | 2002-01-18 | 2003-07-24 | Bosch Gmbh Robert | Vorrichtung zur Messung von Füllständen |
US7030460B2 (en) * | 2002-07-11 | 2006-04-18 | Intel Corporation | Selectable capacitance apparatus and methods |
JP2005147779A (ja) * | 2003-11-13 | 2005-06-09 | Alps Electric Co Ltd | 液面レベルセンサ |
US6959598B2 (en) * | 2004-02-03 | 2005-11-01 | Emerson Electric Co. | Liquid level sensor for appliance and associated method |
DE102004006020A1 (de) * | 2004-02-06 | 2005-08-25 | E + E Elektronik Ges.M.B.H. | Schaltungsanordnung zur kapazitiven Feuchtemessung und Verfahren zum Betrieb derselben |
JP4310695B2 (ja) * | 2004-03-30 | 2009-08-12 | アイシン精機株式会社 | 静電容量変化検出装置 |
DE602005008106D1 (de) | 2004-12-16 | 2008-08-21 | Inergy Automotive Systems Res | Pegelsensor-anbringung |
EP1677083A1 (fr) | 2004-12-22 | 2006-07-05 | Roxer Industries S.A. | Capteur de niveau d'un liquide. |
EP1677084A1 (fr) | 2004-12-22 | 2006-07-05 | Roxer Industries S.A. | Capteur de niveau d'un liquide et méthode d'estimation. |
JP4100399B2 (ja) * | 2005-01-24 | 2008-06-11 | トヨタ自動車株式会社 | 可変圧縮比内燃機関 |
US20080223128A1 (en) * | 2005-10-26 | 2008-09-18 | Inergy Automotive Systems Research | Capacitive Gauge Comprising Interdigital Electrodes On An Insulating Substrate |
BRPI0617799A2 (pt) | 2005-10-26 | 2016-11-29 | Inergy Automotive Systems Res | medidor capacitivo, uso de um medidor, e, veículo motorizado |
US7324029B2 (en) * | 2006-01-26 | 2008-01-29 | Emerson Process Management | Capacitance-to-digital interface circuit for differential pressure sensor |
US8181516B2 (en) | 2006-10-26 | 2012-05-22 | Inergy Automotive Systems Research (Societe Anonyme) | Measuring a liquid level in a tank with two measurement capacitors and two reference capacitors |
-
2005
- 2005-10-26 FR FR0510935A patent/FR2892509B1/fr not_active Expired - Fee Related
-
2006
- 2006-10-26 JP JP2008537103A patent/JP2009513965A/ja active Pending
- 2006-10-26 WO PCT/EP2006/067834 patent/WO2007048829A1/fr active Application Filing
- 2006-10-26 CN CN2006800399091A patent/CN101297180B/zh not_active Expired - Fee Related
- 2006-10-26 EP EP06807587A patent/EP1943489A1/fr not_active Withdrawn
- 2006-10-26 KR KR1020087010091A patent/KR20080063368A/ko not_active Application Discontinuation
- 2006-10-26 BR BRPI0617686-0A patent/BRPI0617686A2/pt not_active IP Right Cessation
- 2006-10-26 US US12/091,086 patent/US7905145B2/en not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2001002817A1 (fr) * | 1999-07-02 | 2001-01-11 | Roxer | Capteur de niveau |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR3037649A1 (fr) * | 2015-06-16 | 2016-12-23 | Coutier Moulage Gen Ind | Dispositif et procede de mesure de hauteur de liquide dans un conteneur |
US10175086B2 (en) | 2015-06-16 | 2019-01-08 | Akwel Sa | Device and method for measuring the height of a liquid in a container |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
WO2007048829A1 (fr) | 2007-05-03 |
US7905145B2 (en) | 2011-03-15 |
CN101297180B (zh) | 2010-12-15 |
FR2892509B1 (fr) | 2007-12-21 |
KR20080063368A (ko) | 2008-07-03 |
US20080276704A1 (en) | 2008-11-13 |
CN101297180A (zh) | 2008-10-29 |
BRPI0617686A2 (pt) | 2011-08-02 |
EP1943489A1 (fr) | 2008-07-16 |
JP2009513965A (ja) | 2009-04-02 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
FR2892509A1 (fr) | Jauge capacitive pour reservoir a carburant | |
EP1831652B1 (fr) | Capteur capacitif de niveau d'un liquide et methode d'estimation du niveau | |
EP0146093B1 (fr) | Procédé de mesure de l'état de décharge d'une pile et appareil mettant en oeuvre ce procédé | |
FR2892508A1 (fr) | Jauge capacitive | |
FR2841385A1 (fr) | Dispositif de calcul du degre de deterioration et procede de calcul du degre de deterioration d'une batterie | |
EP2460026A1 (fr) | Procédé de caractérisation d'une batterie électrique | |
CA2627076A1 (fr) | Pompe a charges a frequence variable montee dans un detecteur capacitif de niveau | |
EP2030540A1 (fr) | Procédé pour mesurer la quantité de café distribuée par un moulin à café et appareil comprenant un tel moulin | |
EP0246120A2 (fr) | Dispositif électronique d'interface entre un capteur et un afficheur | |
EP0752591B1 (fr) | Mesure numérique relative de haute précision d'une tension | |
US20080229820A1 (en) | Capacitive Gauge | |
FR2985017A1 (fr) | Dispositif de mesure d'une variation d'une capacite a faible consommation et procede associe | |
EP2037218B1 (fr) | Circuit électronique de mesure d'un paramètre physique fournissant un signal analogique de mesure dépendant de la tension d'alimentation | |
FR2522065A1 (fr) | Dispositif d'affichage systematique du niveau d'huile pour vehicule | |
EP0119547A1 (fr) | Procédé de mesure de l'état de décharge d'une pile et appareil mettant en oeuvre ce procédé | |
WO2016124333A1 (fr) | Procede d'optimisation d'un courant de mouillage et dispositif de supervision de capteurs a interrupteurs a contact adapte | |
WO2014128395A1 (fr) | Procédé et dispositif d'estimation d'impédance d'une batterie de véhicule automobile | |
WO2001002817A1 (fr) | Capteur de niveau | |
FR3037649A1 (fr) | Dispositif et procede de mesure de hauteur de liquide dans un conteneur | |
EP0044318A1 (fr) | Dispositif pour la mesure de l'etat de charge d'un accumulateur | |
EP0159263B1 (fr) | Procédé et dispositif de contrôle de niveau de liquide dans un réservoir | |
FR2759164A1 (fr) | Procede et dispositif de determination de la quantite de produit present dans un reservoir, reservoir de produit et dispositif de traitement de signaux electriques destines a un tel dispositif de determination | |
FR2715781A1 (fr) | Dispositif de filtrage, notamment pour jauge de carburant sur véhicule automobile. | |
EP1845386A2 (fr) | Procédé et système de détermination de l'état de santé de moyens de stockage d'énergie électrique | |
FR2737297A1 (fr) | Dispositif capacitif de jaugeage et ensemble de mesure de niveau et de controle de la qualite d'un liquide contenu dans un reservoir |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
ST | Notification of lapse |
Effective date: 20130628 |