Description
Capteur de pression hydraulique G1/4 – 5 V – 0,5 MPa ou 3 MPa
Ce capteur de pression transforme la pression d’un circuit hydraulique en un signal analogique exploitable par un Arduino, un automate ou un système d’acquisition. Son corps métallique robuste et son raccord fileté G1/4 facilitent son installation sur les pompes, réservoirs, conduites et bancs de test.
Il fonctionne sous 5 V DC et fournit une sortie analogique linéaire généralement comprise entre 0,5 et 4,5 V, permettant de détecter les défauts de câblage plus facilement qu’une sortie 0–5 V. Ce type de sortie est notamment documenté sur les capteurs G1/4 5 V de même catégorie. Modèle 0,5 MPa comparable
Variantes disponibles
| Variante | Plage en bars | Plage approximative en PSI |
|---|---|---|
| 0 à 0,5 MPa | 0 à 5 bars | 0 à 72,5 PSI |
| 0 à 3 MPa | 0 à 30 bars | 0 à 435 PSI |
Choisissez une plage légèrement supérieure à la pression maximale prévue dans votre installation. Une plage plus faible offre généralement une meilleure résolution de mesure, mais elle ne doit jamais être dépassée.
Caractéristiques
- Alimentation : 5 V DC
- Sortie : signal analogique linéaire 0,5 à 4,5 V
- Raccord hydraulique mâle : G1/4
- Trois connexions : alimentation, masse et signal
- Deux plages disponibles : 0–0,5 MPa et 0–3 MPa
- Corps métallique résistant
- Lecture possible avec Arduino et autres microcontrôleurs 5 V
- Adapté aux systèmes hydrauliques, pompes et bancs de mesure
- Mesure continue et intégration facile
Applications
- Surveillance de circuits hydrauliques
- Mesure de la pression d’une pompe
- Contrôle de réservoirs et de conduites
- Machines industrielles
- Systèmes d’irrigation
- Bancs de test
- Alarmes de pression
- Enregistrement de données avec Arduino
Mini-tutoriel avec Arduino
Branchement
Le capteur comporte trois fils ou trois bornes. Identifiez leur fonction à partir du marquage ou de la documentation fournie.
| Capteur | Arduino Uno/Nano |
|---|---|
| VCC / +5V | 5V |
| GND / 0V | GND |
| OUT / Signal | A0 |
Les couleurs courantes sont rouge pour l’alimentation, noir pour la masse et jaune, vert ou bleu pour le signal. Ne vous fiez pas uniquement aux couleurs, car elles peuvent varier selon les séries.
Code Arduino pour les deux variantes
const byte sensorPin = A0;
// Choisir la plage correspondant au capteur :
// 0.5 pour la version 0-0,5 MPa
// 3.0 pour la version 0-3 MPa
const float maxPressureMPa = 0.5;
void setup() {
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
long total = 0;
// Moyenne de 20 mesures pour stabiliser l'affichage
for (byte i = 0; i < 20; i++) {
total += analogRead(sensorPin);
delay(5);
}
float adcValue = total / 20.0;
float voltage = adcValue * 5.0 / 1023.0;
// Sortie 0,5 à 4,5 V :
// 0,5 V = 0 pression
// 4,5 V = pression maximale
float pressureMPa =
(voltage - 0.5) * maxPressureMPa / 4.0;
// Limitation de l'affichage à la plage du capteur
if (pressureMPa < 0) {
pressureMPa = 0;
}
if (pressureMPa > maxPressureMPa) {
pressureMPa = maxPressureMPa;
}
float pressureBar = pressureMPa * 10.0;
Serial.print("Tension : ");
Serial.print(voltage, 3);
Serial.print(" V | Pression : ");
Serial.print(pressureMPa, 3);
Serial.print(" MPa | ");
Serial.print(pressureBar, 2);
Serial.println(" bar");
delay(500);
}
Pour la variante 0–3 MPa, remplacez simplement :
const float maxPressureMPa = 0.5;
par :
const float maxPressureMPa = 3.0;
Ouvrez ensuite le moniteur série d’Arduino IDE à 9600 bauds pour afficher la tension, la pression en MPa et la pression en bars.
Installation hydraulique
- Dépressurisez entièrement le circuit.
- Vérifiez que le raccord de l’installation est bien compatible avec un filetage G1/4.
- Utilisez un joint ou une solution d’étanchéité compatible avec le fluide et la pression.
- Serrez le capteur à l’aide de sa partie hexagonale, jamais en tournant le câble.
- Vérifiez l’absence de fuite à faible pression avant de monter progressivement en pression.
Précautions importantes
- Ne dépassez jamais la plage maximale de la variante choisie.
- Utilisez uniquement des raccords et conduites homologués pour la pression du circuit.
- Ne démontez jamais le capteur lorsque le circuit est sous pression.
- Vérifiez la compatibilité chimique du capteur et du joint avec le liquide utilisé.
- La sortie peut atteindre environ 4,5 V : pour un ESP32 ou un microcontrôleur limité à 3,3 V, ajoutez un pont diviseur ou un circuit d’adaptation.
- Pour une meilleure précision, calibrez la valeur minimale et maximale avec un manomètre de référence.
- Ce produit n’est pas destiné aux applications médicales ou aux systèmes de sécurité critiques.