IdO et capteurs

Dernières actualités

Applications IdO



Passerelle IdO et nœuds sans fil

Dans un système domotique, il peut arriver que vous ayez besoin de fonctionnalités qui ne sont pas offertes par les produits du commerce. Le système présenté dans cet article comporte une communication sans fil entre différents nœuds et une passerelle centrale. Cette dernière utilise MQTT pour transmettre les données de mesure à un serveur OpenHAB qui effectuera le traitement et la visualisation. La passerelle se compose d'un Arduino, d'un module RFM69 et d'un module Ethernet W5100.

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Système de surveillance environnementale extensible : Publier des données sur des plates-formes IdO

Une fois que vous savez comment fonctionnent les tubes Geiger-Müller (G-M), vous pouvez concevoir un circuit pour les utiliser. Comme indiqué dans cet article, tout ce dont vous avez besoin est une alimentation haute tension (HT) pour polariser le tube G-M et un amplificateur pour rendre les impulsions de sortie audibles et visibles. Le circuit de base est constitué de l'alimentation HV, du tube G-M, d'un détecteur d'impulsions et d'un extenseur, d'un buzzer et d'une DEL. Un microcontrôleur a été ajouté pour traiter les données. Le microcontrôleur affiche les valeurs mesurées sur un écran LCD et les transmet sur Internet via une connexion sans fil.

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Vos premiers pas avec un ESP32-C3 et l'IdO : Un bouton et un relais Wi-Fi

Avec l'ESP32-C3 et un environnement de développement convivial comme l'Arduino IDE, le développement de petits projets IdO n'est pas difficile. Cet article présente un projet simple : vous pouvez créer un lien entre un bouton-poussoir Wi-Fi et un relais Wi-Fi. Le relais peut être activé à distance par le bouton et signale son état au bouton-poussoir. En plus du kit ESP-C3-12F, un capteur et un actionneur sont nécessaires. Le protocole MQTT permet d'échanger des messages à l'aide d'un agent (serveur) sans spécifier à quoi ressemblent les messages. On peut comparer cela à l'envoi d'une lettre.

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Un contrôleur pour Spotify

Vous appréciez Spotify ? Si c'est le cas, suivez-nous pour apprendre à construire un contrôleur Spotify sans fil à l'aide d'un kit Arduino Oplà IdO, qui comprend une carte de développement et une carte porteuse. Spotify est livré avec une interface de programmation facile à utiliser pour contrôler le lecteur Spotify via le réseau. Le dispositif décrit dans cet article affiche sur un écran OLED le logo Spotify ainsi que les fonctions des boutons. Lorsque vous tapez un bouton, la fonction API correspondante est appelée.

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Automation et surveillance de la maison



Connectez votre thermostat à ESPHome

Vous voulez vous lancer dans la domotique ? Le thermostat de votre maison est un bon point de départ. Avant de commencer, jetez un coup d'œil à cet article instructif. Comme vous le verrez, vous pouvez remplacer un thermostat "muet" existant par une solution fait maison intelligente et connectée, adaptée à la domotique. ESPHome dispose d'un composant "climat" pour contrôler les appareils de chauffage et de refroidissement. Un thermostat est donc un composant climatique. L'avantage d'utiliser un composant intégré est qu'il vous épargne du travail. Il vous permettra également d'obtenir un joli widget de contrôle graphique sur l'interface utilisateur de "Home Assistant" (logiciel libre gratuit opérant comme un serveur central dans une installation domotique).

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La domotique en toute simplicité : avec ESPHome, Home Assistant et MySensors

Vous souhaitez équiper votre maison de lampes télécommandées ou de rideaux qui s'ouvrent et se ferment automatiquement ? Consultez cette introduction pratique à la domotique rédigée par Clemens Valens, ingénieur chez Elektor. Il y aborde une série de sujets clés, notamment : Espurna et ESPHome ; Home Assistant ; les appareils IdO à faible consommation ; l'intégration de MySensors ; l'activation du DNS multicast (mDNS) sur Windows ; l'édition d'un fichier YAML ; la construction d'une passerelle Wi-Fi MySensors ; et plus encore.

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Matter est-il le fil rouge pour sauver la maison intelligente ? De nouveaux standards pour simplifier la maison intelligente

Ah, le rêve de la maison intelligente. Et pour plusieurs, cela reste un rêve. Bien qu'il existe de nombreux protocoles sans fil et câblés, chacun a son propre domaine d'utilisation, ses propres applications et ses propres caractéristiques. La clé semble être Thread, qui résout le problème de longue date de Zigbee, Z-Wave et Bluetooth Mesh, à savoir qu'ils nécessitent une passerelle qui traduit l'IP vers le protocole utilisé par ces réseaux sans fil. Matter fournit le liant qui donne du sens à Thread, en veillant à ce que les utilisateurs, plutôt que les géants de l'électronique grand public, puissent décider des applications et des assistants vocaux qu'ils utiliseront pour contrôler leurs appareils.

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Sonnette ESP32 via Telegram

Lorsque votre sonnette retentit, ce circuit transmet un message au téléphone ou à l'ordinateur sur lequel vous exécutez l'application Telegram. Si votre application Telegram est active et connectée au serveur Telegram (par Wi-Fi ou réseau mobile), où que vous soyez, elle vous avisera de la présence du visiteur à votre porte. Si vous faites confiance au visiteur, vous pouvez même lui renvoyer un message qui actionnera un ouvre-porte électrique. Vous pouvez développer ce projet avec n'importe quel module ESP32 ou ESP8266.

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Protocoles IdO



Mon premier LoRaWAN : avec Blue Pill, LoRa Breakout Board et The Things Network

Vous souhaitez expérimenter LoRaWAN ? La technologie radio LoRa permet la transmission de données en combinant de manière unique une longue portée et la faible consommation d'énergie. Cette caractéristique rend LoRa particulièrement adapté aux capteurs en réseau qui doivent économiser leurs ressources énergétiques. Le réseau Things Network, un réseau ouvert largement utilisé, facilite la réception des données des capteurs. Pour les premières expériences, seules quelques petites cartes peu coûteuses sont nécessaires.

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Feu de circulation Sigfox CO2

Le système de feux de signalisation CO2 décrit dans cet article se connecte à Internet en utilisant le réseau radio Sigfox au lieu du Wi-Fi. Sigfox (opérateur de télécommunications français créé en 2009, implanté dans la banlieue toulousaine, opérateur de l'IdO avec plus de 2'500 antennes) est particulièrement bien adapté à cette application car elle n'a besoin d'envoyer que de petites quantités de données, et l'excellente couverture radio obtenue par Sigfox offre une flexibilité maximale. Selon la conception, elle est connectée à l'Internet des objets (IdO) à l'aide d'une carte avec microcontrôleur Arduino MKR FOX1200, qui communique avec le réseau Sigfox.

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Une question de collaboration : Développer avec le tableau de bord Thing Plus Matter et Simplicity Studio

L'IdO est très dispersé, avec de multiples protocoles de communication. Par conséquent, les développeurs et les consommateurs doivent décider de la manière dont ils souhaitent que leurs appareils communiquent. Une fois la décision prise, on a tendance à s'enfermer dans un environnement. Heureusement, Matter dispose d'une connectivité de couche applicative unifiée et open-source qui change la donne. Cet article présente une application de démonstration compatible Matter avec la carte de développement SparkFun Thing Plus Matter et l'IDE Simplicity Studio.

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La serre connectée : Projet de démonstration IdO utilisant MQTT et Node-RED

Vous souhaitez construire un projet IdO complexe, tel qu'un système de surveillance et de contrôle des serres d'une pépinière ? C'est possible avec MQTT, Node-RED et un peu de connaissance. Ce projet comporte plusieurs tâches telles que le maintien de la température intérieure et des niveaux d'éclairage à des consignes prédéterminées, tout en surveillant l'humidité et la teneur en eau du sol. Si ces mesures s'écartent des seuils fixés, une alerte doit rapidement avertir le responsable de la pépinière, par courrier électronique par exemple.

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Capteurs environnementaux



Comment fonctionnent les capteurs tactiles capacitifs ?

Les capteurs capacitifs ont changé la façon dont nous interagissons avec d'innombrables appareils. Évaluée plusieurs fois par seconde, toute variation de leur capacité indique la présence d'un doigt en signalant une pression ou une rotation. Vous êtes curieux de savoir comment fonctionnent les capteurs tactiles capacitifs ? Elektor s'occupe de vous. Cet article intéressant étudie l'impact de la capacité sur les circuits et couvre différents types de capteurs capacitifs. Après avoir découvert les principes de base, vous pourrez commencer à envisager d'ajouter des capteurs tactiles capacitifs aux applications basées sur le Raspberry Pi et l'Arduino.

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Capteurs d'humidité pour systèmes d'arrosage : Arrosage automatique

Avant d'entrer dans le monde des capteurs d'humidité, il est conseillé de réfléchir aux conseils suivants concernant la sélection et l'intégration des capteurs. Une fois que vous aurez assimilé les principes de base, vous pourrez commencer à intégrer les capteurs à l'aide de l'IDE Arduino, qui convient à des cartes comme Arduino et ESP. Le système d'arrosage décrit ici est basé sur une ESP32 et est entièrement intégré dans un système domotique. Un utilisateur peut activer manuellement le système, visualiser et également régler les heures d'arrosage, et bien plus encore.

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Moniteur et enregistreur de température à six canaux : Mesure de -240 °C à +850 °C

La surveillance et l'enregistrement de la température constituent un aspect essentiel dans un grand nombre de processus industriels et d'applications grand public. Cet article présente un moniteur et un enregistreur de température à six canaux. Bien que le projet utilise principalement des composants CMS, l'assemblage du circuit imprimé n'est pas trop difficile. Commencez par monter les composants à deux pattes comme les résistances et les condensateurs en céramique, puis continuez avec les composants plus grands. Respectez et vérifiez la polarité des composants polarisés comme les diodes et les condensateurs électrolytiques. Dès que la carte est alimentée, elle commence à envoyer des valeurs séparées par des virgules (CSV) dans un format ASCII lisible par l'homme.

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Aide au stationnement en marche arrière par ultrasons avec Arduino Uno

Aujourd'hui, de nombreuses voitures neuves sont équipées en série de caméras de recul et d'aides au stationnement. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Il y a encore quelques années, il fallait soit demander une mise à niveau, soit les installer soi-même. Dans cet article, Dogan Ibrahim, auteur de longue date pour Elektor, décrit une solution d'aide au stationnement basée sur un capteur à ultrasons et construite autour d'un Arduino Uno. La distance entre l'objet et le capteur à ultrasons est calculée en centimètres et mémorisée dans une variable appelée "distance".

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Webinaire septembre 2024

 

Elektor Webinars

Intéressé par l'IdO et les capteurs ? Nous aussi ! Lors d'un webinaire, en septembre 2024, rejoignez les ingénieurs et rédacteurs d'Elektor. Nous sommes en train de planifier le sujet et le programme. Dès que nous aurons plus de détails, nous publierons toutes les informations sur la page des webinaires Elektor. Restez à l'écoute !