{"id":33046,"date":"2023-04-21T23:51:05","date_gmt":"2023-04-22T04:51:05","guid":{"rendered":"https:\/\/www.bjultrasonic.com\/how-to-make-homemade-ultrasonic-sensor\/"},"modified":"2025-01-21T00:33:29","modified_gmt":"2025-01-21T05:33:29","slug":"how-to-make-homemade-ultrasonic-sensor","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.bjultrasonic.com\/fr\/how-to-make-homemade-ultrasonic-sensor\/","title":{"rendered":"Construire son capteur ultrason maison"},"content":{"rendered":"<p>Fabriquer son propre capteur ultrasonique peut sembler complexe, mais avec les bons composants et un peu de patience, c&rsquo;est un projet r\u00e9alisable et enrichissant.  Ce guide vous accompagnera \u00e9tape par \u00e9tape dans la cr\u00e9ation d&rsquo;un capteur ultrasonique fonctionnel, en d\u00e9taillant les mat\u00e9riaux n\u00e9cessaires, le processus d&rsquo;assemblage et les principes de fonctionnement.  Pr\u00e9parez-vous \u00e0 plonger dans le monde fascinant des ondes sonores et de l&rsquo;\u00e9lectronique.<\/p>\n<h3>Composants N\u00e9cessaires<\/h3>\n<p>Pour commencer, rassemblons les \u00e9l\u00e9ments essentiels \u00e0 la construction de notre capteur\u00a0:<\/p>\n<table class=\"table table-striped table-bordered\">\n<thead>\n<tr>\n<th>Composant<\/th>\n<th>Description<\/th>\n<th>Quantit\u00e9<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Transducteur ultrasonique (40kHz)<\/td>\n<td>\u00c9metteur et r\u00e9cepteur d&rsquo;ondes ultrasonores<\/td>\n<td>2<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>R\u00e9sistance 1k\u03a9<\/td>\n<td>Pour limiter le courant<\/td>\n<td>1<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Condensateur 100nF<\/td>\n<td>Pour filtrer le bruit<\/td>\n<td>1<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Arduino Uno (ou similaire)<\/td>\n<td>Microcontr\u00f4leur pour g\u00e9rer le capteur<\/td>\n<td>1<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Fils de connexion<\/td>\n<td>Pour relier les composants entre eux<\/td>\n<td>Plusieurs<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Breadboard<\/td>\n<td>Pour prototyper le circuit sans soudure<\/td>\n<td>1<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h3>Assemblage du Circuit<\/h3>\n<p>Le montage du circuit est une \u00e9tape cruciale.  Suivez attentivement les instructions suivantes\u00a0:<\/p>\n<ol>\n<li>Connectez une broche du transducteur \u00e9metteur \u00e0 la broche digitale 9 de l&rsquo;Arduino.<\/li>\n<li>Reliez l&rsquo;autre broche de l&rsquo;\u00e9metteur \u00e0 la r\u00e9sistance 1k\u03a9, puis connectez l&rsquo;autre extr\u00e9mit\u00e9 de la r\u00e9sistance \u00e0 la broche 5V de l&rsquo;Arduino.<\/li>\n<li>Connectez une broche du transducteur r\u00e9cepteur \u00e0 la broche digitale 10 de l&rsquo;Arduino.<\/li>\n<li>Reliez l&rsquo;autre broche du r\u00e9cepteur \u00e0 la r\u00e9sistance 1k\u03a9, puis connectez l&rsquo;autre extr\u00e9mit\u00e9 de la r\u00e9sistance \u00e0 la broche 5V de l&rsquo;Arduino.<\/li>\n<li>Placez le condensateur 100nF entre la broche de signal du r\u00e9cepteur (broche 10 de l&rsquo;Arduino) et la masse (GND) de l&rsquo;Arduino.<\/li>\n<\/ol>\n<h3>Principe de Fonctionnement<\/h3>\n<p>Le principe de fonctionnement repose sur l&rsquo;\u00e9mission et la r\u00e9ception d&rsquo;ondes ultrasonores. L&rsquo;Arduino envoie une impulsion \u00e9lectrique au transducteur \u00e9metteur, qui la convertit en une onde sonore \u00e0 haute fr\u00e9quence (40kHz).  Cette onde se propage dans l&rsquo;air jusqu&rsquo;\u00e0 rencontrer un obstacle.  L&rsquo;onde est alors r\u00e9fl\u00e9chie et capt\u00e9e par le transducteur r\u00e9cepteur, qui la convertit en un signal \u00e9lectrique. L&rsquo;Arduino mesure le temps \u00e9coul\u00e9 entre l&rsquo;\u00e9mission et la r\u00e9ception du signal, et en utilisant la vitesse du son, calcule la distance \u00e0 l&rsquo;obstacle.<\/p>\n<h3>Code Arduino<\/h3>\n<p>Un programme Arduino est n\u00e9cessaire pour piloter le capteur et interpr\u00e9ter les donn\u00e9es.  Voici un exemple de code simple\u00a0:<\/p>\n<pre><code class=\"language-c++\">const int trigPin = 9;\nconst int echoPin = 10;\n\nvoid setup() {\n  Serial.begin(9600);\n  pinMode(trigPin, OUTPUT);\n  pinMode(echoPin, INPUT);\n}\n\nvoid loop() {\n  digitalWrite(trigPin, LOW);\n  delayMicroseconds(2);\n  digitalWrite(trigPin, HIGH);\n  delayMicroseconds(10);\n  digitalWrite(trigPin, LOW);\n\n  long duration = pulseIn(echoPin, HIGH);\n  float distance = duration * 0.034 \/ 2;\n\n  Serial.print(\"Distance: \");\n  Serial.print(distance);\n  Serial.println(\" cm\");\n  delay(100);\n}<\/code><\/pre>\n<h3>Calibration et Tests<\/h3>\n<p>Apr\u00e8s avoir assembl\u00e9 le circuit et t\u00e9l\u00e9vers\u00e9 le code, il est important de calibrer le capteur et de le tester dans diff\u00e9rentes conditions.  Assurez-vous que les transducteurs sont correctement orient\u00e9s et qu&rsquo;il n&rsquo;y a pas d&rsquo;interf\u00e9rences.<\/p>\n<p>La construction d&rsquo;un capteur ultrasonique maison est un excellent moyen d&rsquo;apprendre les bases de l&rsquo;\u00e9lectronique et de la programmation.  En suivant attentivement les \u00e9tapes d\u00e9crites dans ce guide, vous pourrez cr\u00e9er un capteur fonctionnel et l&rsquo;utiliser dans divers projets, de la robotique \u00e0 la domotique.  N&rsquo;h\u00e9sitez pas \u00e0 exp\u00e9rimenter et \u00e0 adapter le code et le circuit \u00e0 vos besoins sp\u00e9cifiques.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Fabriquer son propre capteur ultrasonique peut sembler complexe, mais avec les bons composants et un peu de patience, c&rsquo;est un projet r\u00e9alisable et enrichissant. Ce guide vous accompagnera \u00e9tape par \u00e9tape dans la cr\u00e9ation d&rsquo;un capteur ultrasonique fonctionnel, en d\u00e9taillant les mat\u00e9riaux n\u00e9cessaires, le processus d&rsquo;assemblage et les principes de fonctionnement. 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