Signaux et Capteurs : Cours Complet 1ère
Physique-Chimie 1ère spécialité — signaux physiques, numérisation, capteurs, ultrasons, GPS et transmission d’information
7. La numérisation (CAN)
2. Signal analogique vs numérique
8. Transmission et codage
3. Caractéristiques d’un signal périodique
9. Les capteurs
4. Le son — signal acoustique
10. Ultrasons et télémétrie
5. Signaux lumineux
11. Exercices types bac
6. Signaux électriques
12. Questions fréquentes
Qu’est-ce qu’un signal ?
Un signal est une grandeur physique variable dans le temps (et éventuellement dans l’espace) qui porte une information. Il peut être de nature mécanique (son, vibration), électromagnétique (lumière, ondes radio), électrique (tension, courant) ou autre.
Le signal est le support physique qui transporte l’information. L’information est le sens, le contenu codé dans le signal. Par exemple : une onde sonore (signal) transporte un message vocal (information). Un signal peut transporter de l’information sans qu’on la comprenne (bruit de fond).
| Type de signal | Grandeur physique | Exemples concrets |
|---|---|---|
| Acoustique | Pression / déplacement d’air | Voix humaine, musique, ultrasons médicaux |
| Électrique | Tension u(t), courant i(t) | Signal audio, ECG, capteur de température |
| Optique / électromagnétique | Amplitude du champ électrique | Lumière visible, infrarouge, Wi-Fi, GPS |
| Mécanique | Déplacement, force, accélération | Sismomètre, accéléromètre de smartphone |
Signal analogique vs signal numérique
Varie de façon continue — peut prendre une infinité de valeurs dans un intervalle.
Exemples : tension d’un microphone, température, luminosité.
Ne prend qu’un nombre fini de valeurs discrètes, généralement binaires (0 ou 1).
Exemples : fichier MP3, signal Wi-Fi, données GPS.
| Signal analogique | Signal numérique | |
|---|---|---|
| Valeurs | Continues, infinies | Discrètes, finies (2ⁿ niveaux pour n bits) |
| Sensibilité au bruit | Élevée (bruit s’accumule) | Faible (on reconstitue 0 ou 1) |
| Traitement informatique | Difficile directement | Direct (ordinateurs = machines binaires) |
| Stockage | Dégradation progressive | Reproduction parfaite |
| Exemples | Vinyle, cassette, thermomètre à mercure | CD, MP3, capteurs numériques, Wi-Fi |
Caractéristiques d’un signal périodique
Un signal est périodique si son motif se répète identiquement à intervalles de temps réguliers appelés période T.
| Grandeur | Symbole | Unité | Définition |
|---|---|---|---|
| Période | T | Seconde (s) | Durée d’un motif complet |
| Fréquence | f | Hertz (Hz) | Nombre de motifs par seconde : f = 1/T |
| Pulsation | ω | rad/s | ω = 2πf = 2π/T |
| Amplitude | A ou U_max | Dépend de la grandeur | Valeur maximale du signal |
| Valeur efficace | U_eff | V (pour tension) | U_eff = U_max / √2 (sinusoïde) |
| Phase | φ | Radian | Décalage temporel entre deux signaux |
Le La de référence a une fréquence f = 440 Hz.
Période : T = 1/f = 1/440 ≈ 2,27 × 10⁻³ s = 2,27 ms
Pulsation : ω = 2π × 440 ≈ 2 764 rad/s
Le son — signal acoustique
Le son est une onde mécanique longitudinale (variation de pression) se propageant dans un milieu matériel élastique. Il ne se propage pas dans le vide. La vitesse du son dépend du milieu.
| Milieu | Vitesse du son (approx.) |
|---|---|
| Air (20°C) | ≈ 340 m/s |
| Eau | ≈ 1 480 m/s |
| Acier | ≈ 5 100 m/s |
| Vide | 0 (ne se propage pas) |
— Hauteur (grave/aigu) = fréquence fondamentale f₀
— Timbre = forme du signal, richesse harmonique (distingue un violon d’une flûte à même hauteur)
— Intensité sonore = énergie transportée par unité de temps et de surface, mesurée en dB (décibels)
f = 440 Hz, v = 340 m/s dans l’air.
λ = v/f = 340/440 ≈ 0,77 m = 77 cm
Signaux lumineux et électromagnétiques
Les ondes électromagnétiques (lumière visible, infrarouge, UV, radio, micro-ondes, X…) se propagent dans le vide à la vitesse c = 3 × 10⁸ m/s. Elles n’ont pas besoin de milieu matériel.
| Rayonnement | Longueur d’onde λ | Fréquence f | Applications |
|---|---|---|---|
| Ondes radio | > 1 mm | < 300 GHz | Radio FM, Wi-Fi, 4G/5G |
| Micro-ondes | 1 mm – 1 m | 300 MHz – 300 GHz | Four micro-ondes, GPS, radar |
| Infrarouge | 700 nm – 1 mm | 300 GHz – 430 THz | Télécommande, caméra thermique |
| Lumière visible | 400 – 700 nm | 430 – 770 THz | Vision, laser, fibre optique |
| UV | 10 – 400 nm | 770 THz – 30 PHz | Stérilisation, bronzage |
| Rayons X | 0,01 – 10 nm | 30 PHz – 30 EHz | Radiographie médicale |
Signaux électriques
u(t) = U_max × cos(ωt + φ)
où U_max est l’amplitude, ω = 2πf la pulsation, φ la phase initiale.
Valeur efficace : U_eff = U_max / √2 ≈ U_max / 1,41
(C’est la valeur indiquée par un voltmètre : 230 V sur le secteur = valeur efficace → U_max = 230 × √2 ≈ 325 V)
Sur un oscilloscope, on lit :
— Base de temps : 2 ms/div, le signal fait 5 divisions de période → T = 5 × 2 = 10 ms, f = 1/0,01 = 100 Hz
— Sensibilité verticale : 2 V/div, amplitude = 3 div → U_max = 3 × 2 = 6 V
— Valeur efficace : U_eff = 6/√2 ≈ 4,24 V
La numérisation — Convertisseur Analogique-Numérique (CAN)
La numérisation est le processus de conversion d’un signal analogique continu en un signal numérique discret. Elle comprend deux étapes : l’échantillonnage (discrétisation temporelle) et la quantification (discrétisation en amplitude).
Étape 1 — Échantillonnage
La fréquence d’échantillonnage f_e = 1/T_e doit vérifier le critère de Shannon-Nyquist :
f_e ≥ 2 × f_max
où f_max est la fréquence maximale contenue dans le signal. Si cette condition n’est pas respectée, il y a repliement spectral (aliasing) : le signal reconstruit est déformé.
La voix et la musique contiennent des fréquences jusqu’à ≈ 20 000 Hz.
Fréquence d’échantillonnage minimale : f_e ≥ 2 × 20 000 = 40 000 Hz.
Le CD utilise f_e = 44 100 Hz (légèrement au-dessus pour marge de sécurité).
Étape 2 — Quantification
— Sur n bits : 2ⁿ niveaux de quantification
— Le pas de quantification : q = (U_max − U_min) / (2ⁿ − 1)
— Plus n est grand, plus la qualité est élevée (bruit de quantification réduit)
— CD audio : n = 16 bits → 2¹⁶ = 65 536 niveaux
CD audio : f_e = 44 100 Hz, n = 16 bits, stéréo (2 canaux).
Débit = 44 100 × 16 × 2 = 1 411 200 bits/s ≈ 1,4 Mbit/s
Pour 3 minutes (180 s) : 1 411 200 × 180 = 254 016 000 bits ≈ 31,8 Mo (non compressé)
Avec compression MP3 (facteur ×10) : ≈ 3,2 Mo
Transmission et codage de l’information
Source → Capteur → CAN → Codage/Compression → Canal de transmission → Décodage → CNA → Actionneur → Récepteur
| Élément | Rôle | Exemples |
|---|---|---|
| Source | Produit l’information | Voix, image, température |
| Capteur | Convertit grandeur physique en signal électrique | Microphone, caméra, thermocouple |
| CAN | Convertisseur Analogique-Numérique | Carte son, ADC dans smartphone |
| Canal | Supporte la transmission | Air (Wi-Fi), câble, fibre optique |
| CNA | Convertisseur Numérique-Analogique | DAC de casque audio |
| Actionneur | Convertit signal électrique en grandeur physique | Haut-parleur, moteur, LED |
Les capteurs
Un capteur est un dispositif qui convertit une grandeur physique (température, pression, lumière, position…) en un signal électrique (tension ou courant) exploitable par un système de traitement.
| Capteur | Grandeur mesurée | Principe physique | Applications |
|---|---|---|---|
| Thermocouple | Température | Effet Seebeck (jonction de deux métaux) | Four industriel, météo |
| Thermistance (CTN) | Température | Résistance varie avec T | Thermomètre numérique |
| Photodiode / photorésistance | Lumière | Effet photoélectrique | Capteur de luminosité, caméra |
| Microphone | Pression sonore | Membrane + bobine ou capacité | Enregistrement, smartphone |
| Accéléromètre | Accélération | Masse + ressort + capteur capacitif | Airbag, smartphone, sismomètre |
| Capteur ultrasonique | Distance | Temps de vol d’ultrasons | Parking, échographie, sonar |
| Capteur GPS | Position | Triangulation par signaux satellites | Navigation, géolocalisation |
— Sensibilité : variation du signal de sortie par unité de grandeur mesurée
— Étendue de mesure : plage de valeurs mesurables
— Linéarité : la sortie est-elle proportionnelle à l’entrée ?
— Temps de réponse : délai avant que la sortie soit stable
— Résolution : plus petite variation détectable
Ultrasons et télémétrie
Les ultrasons sont des ondes mécaniques de fréquence supérieure à 20 kHz (inaudibles par l’humain). Ils se propagent dans les milieux matériels (air, eau, solides) et sont réfléchis par les interfaces entre milieux.
Mesure de distance par temps de vol
La durée Δt correspond à l’aller et retour → la distance est la moitié :
Un capteur ultrasonique émet une impulsion. L’écho est reçu après Δt = 5,9 ms. Vitesse du son dans l’air : v = 340 m/s.
d = v × Δt / 2 = 340 × 5,9 × 10⁻³ / 2 = 340 × 2,95 × 10⁻³ ≈ 1,00 m.
L’obstacle est à 1 mètre.
Le système GPS
— 24+ satellites en orbite émettent en permanence des signaux radio avec leur position et l’heure d’émission
— Le récepteur GPS mesure le temps de propagation Δt de chaque signal
— Distance à chaque satellite : d = c × Δt (c = 3 × 10⁸ m/s)
— Il faut au minimum 4 satellites pour déterminer la position 3D + corriger l’horloge du récepteur
— Précision commerciale : ≈ 3-5 m ; militaire / différentiel : < 1 m
Applications médicales — échographie
Exercices types bac
On numérise un signal audio dont la fréquence maximale est 8 kHz (qualité téléphonique) sur 8 bits.
a) Quelle est la fréquence d’échantillonnage minimale selon Shannon ?
f_e ≥ 2 × 8 000 = 16 000 Hz = 16 kHz. En pratique on utilise souvent 8 kHz × 2,2 ≈ 8 kHz (attention : la téléphonie standard utilise f_e = 8 kHz avec f_max = 4 kHz).
b) Combien de niveaux de quantification sur 8 bits ?
2⁸ = 256 niveaux.
c) Quel est le débit binaire pour un canal mono ?
Débit = f_e × n = 8 000 × 8 = 64 000 bits/s = 64 kbit/s.
Un sonar émet une impulsion ultrasonore dans l’eau (v = 1 480 m/s). L’écho d’un fond marin revient après Δt = 0,54 s.
Profondeur = v × Δt / 2 = 1 480 × 0,54 / 2 = 1 480 × 0,27 = 399,6 m ≈ 400 m.
Un oscilloscope affiche un signal sinusoïdal. Base de temps : 5 ms/div. Sensibilité verticale : 3 V/div.
La période occupe 4 divisions : T = 4 × 5 = 20 ms → f = 1/0,02 = 50 Hz (fréquence du secteur !).
L’amplitude occupe 3 divisions de crête à crête → amplitude totale = 3 × 3 = 9 V → U_max = 9/2 = 4,5 V.
U_eff = U_max / √2 = 4,5/1,414 ≈ 3,18 V.
Questions fréquentes
🔬 Hub Physique-Chimie
🌊 Ondes et lumière
🔭 Optique géométrique
🔌 Électricité
⚙️ Mécanique
🍎 Lois de Newton
⚡ Énergie
🌡️ Thermodynamique
🧬 Chimie organique
🏫 Hub Lycée
