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Frédéric Blanc, 2024-05-16 11:11

1 1 Frédéric Blanc
h1. Capteurs Répartis
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Le développement de ce projet a débuté dans les années 2010, pour permettre de faire de la télémétrie a base d'un système ouvert. A l'époque, des choix technologique on été fait, mais aujourd'hui il sont dépassé. Une nouvelle réflexion est ouverte pour intégrer les technologie des années 2020. Il remplis encore son travail, une centaine de capteur sont déployé depuis une dizaine d'années.
4 2 Frédéric Blanc
Ces capteurs sont capable de faire une grand nombre de mesure(SHT température,humidité; tout ou rien, analogique, réseau électrique, réseau de chauffage ...).
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6 1 Frédéric Blanc
7 26 Frédéric Blanc
h2. Les capteurs répartis selon ChatGPT
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Les capteurs répartis (ou réseaux de capteurs répartis) sont des systèmes constitués de nombreux capteurs distribués spatialement pour collecter des données sur une grande surface ou dans un volume spécifique. Ils sont largement utilisés dans divers domaines pour surveiller, détecter et collecter des informations en temps réel. Voici une vue d'ensemble des principaux aspects des capteurs répartis :
10 28 Frédéric Blanc
11
h3. Caractéristiques des Capteurs Répartis
12 26 Frédéric Blanc
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h4. Distribution Spatiale :
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Les capteurs sont placés à des emplacements stratégiques pour couvrir une zone géographique spécifique.
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La distribution peut être régulière (grille) ou irrégulière, selon les besoins de l'application.
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h4. Communication :
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Les capteurs peuvent communiquer entre eux et avec une station centrale, souvent via des réseaux sans fil.
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Les protocoles de communication doivent être robustes et économes en énergie.
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h4. Autonomie :
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Les capteurs doivent souvent fonctionner sur des batteries ou des sources d'énergie renouvelables.
26
La gestion de l'énergie est cruciale pour prolonger la durée de vie du réseau.
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h4. Traitement de Données :
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Les données collectées peuvent être pré-traitées localement avant d'être transmises.
31
Les techniques de traitement distribué permettent de réduire la quantité de données à envoyer et de prolonger la durée de vie du réseau.
32 26 Frédéric Blanc
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h4. Fiabilité et Redondance :
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Les réseaux de capteurs doivent être résilients face aux pannes de certains capteurs.
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La redondance permet d'assurer la continuité de la surveillance même si certains capteurs échouent.
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Applications des Capteurs Répartis
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40
h4. Surveillance Environnementale :
41
42
Surveillance de la qualité de l'air et de l'eau, suivi des conditions météorologiques.
43
Détection précoce des incendies de forêt ou des glissements de terrain.
44
45
h4. Agriculture de Précision :
46
47
Surveillance des conditions du sol et des cultures.
48
Optimisation de l'irrigation et de l'utilisation des engrais.
49
50
h4. Santé et Bien-être :
51
52
Surveillance des patients à distance.
53
Collecte de données pour les études épidémiologiques.
54
55
h4. Sécurité et Défense :
56
57
Surveillance des infrastructures critiques (ponts, barrages, pipelines).
58
Détection des intrusions et des mouvements suspects.
59
60
h4. Applications Industrielles :
61
62
Surveillance des machines et des processus industriels.
63
Maintenance prédictive pour prévenir les pannes.
64
65
h3. Défis et Perspectives
66
67
h4. Énergie :
68
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Développement de technologies de gestion de l'énergie plus efficaces.
70
Utilisation de l'énergie solaire ou des vibrations pour recharger les capteurs.
71
72
h4. Traitement des Données :
73
74
Amélioration des algorithmes de traitement distribué pour réduire la charge de communication.
75
Utilisation de l'intelligence artificielle pour analyser les données en temps réel.
76
77
h4. Sécurité :
78
79
Protection des réseaux de capteurs contre les cyberattaques.
80
Mise en place de protocoles de communication sécurisés.
81
82
h4. Interopérabilité :
83
84
Développement de standards pour permettre l'intégration de capteurs de différents fabricants.
85
Faciliter l'interopérabilité entre les différents systèmes de capteurs.
86
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h2. Interface WEB
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90
h3. ancienne version (utilisation interne seulement)
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*Gestion*
93
http://caire.laas.fr/capteurs/BF/gestion_bdd_capteurs/modif_bdd.php
94
*Interface*
95
http://caire.laas.fr/capteurs/BF/projet_capteurs/projet_capteurs.php
96
ancien Wiki
97
https://wiki.laas.fr/adream/Projet%20Capteurs%20R%C3%A9partis%20%282I%29
98
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h2. Media de Communication
100
101
h3. Ethernet
102
103
Liaison filaire, avec possibilité d'utiliser une alimentation fantôme POE IEEE 802.3af
104
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alimentation_%C3%A9lectrique_par_c%C3%A2ble_Ethernet
105
106
h3. Wifi
107
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Liaison sans fil, compatible avec la plupart des installation dans un bâtiment, demande une alimentation.
109
L'alimentation peut être externe, ou sur batterie.
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111 3 Frédéric Blanc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
112
113 1 Frédéric Blanc
h3. Bluetooth
114
115
Liaison sans fil, très courte porté.
116
L'alimentation peut être externe, ou sur batterie.
117
Le protocole Bluetooth 5.0 LE semble intéressant pour faire des capteur portable sans fil.
118
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
119
120
h3. LoRa
121
122
Liaison sans fil, très moyene porté.
123
L'alimentation peut être externe, ou sur batterie.
124
Le protocole LORA semble intéressant pour faire des capteur sans fil pour une utilisation outdoor.
125
il existe 2 systèmes d'administration 
126
LoRa
127
LoRaWAN
128
https://fr.wikipedia.org/wiki/LoRaWAN
129 4 Frédéric Blanc
130
h3. ZigBee
131
132 5 Frédéric Blanc
Liaison sans fil, très courte porté.
133
L'alimentation peut être externe, ou sur batterie.
134
Le protocole ZigBee semble intéressant pour faire des capteur portable sans fil.
135
136 4 Frédéric Blanc
https://fr.wikipedia.org/wiki/ZigBee
137 6 Frédéric Blanc
138 7 Frédéric Blanc
h2. µControleur  SOC & Module
139 6 Frédéric Blanc
140
h3. ESP32
141
142 8 Frédéric Blanc
h4. ESP32 série S
143
144
cœur Xtensa® 32-bit
145
146 10 Frédéric Blanc
147 11 Frédéric Blanc
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148 12 Frédéric Blanc
version wifi Europe
149
150
ESP32-WROOM-32UE-N16
151 1 Frédéric Blanc
 N° Mouser :
152 14 Frédéric Blanc
356-ESP32WRM32UE28UH
153
154
h5. Ethernet
155
156 22 Frédéric Blanc
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157
158 21 Frédéric Blanc
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159
160 14 Frédéric Blanc
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161 19 Frédéric Blanc
https://pcbartists.com/design/embedded/esp32-ethernet-phy-schematic-design/
162 14 Frédéric Blanc
PHY chip LAN8720
163 15 Frédéric Blanc
 Référence Mouser
164 16 Frédéric Blanc
579-LAN8720ACPABC
165
166 18 Frédéric Blanc
Cartes filles et cartes OEM LAN8720 Daughter Brd
167
 Fab. Numéro de référence
168
AC320004-3
169
Référence Mouser
170
579-AC320004-3 
171
172 16 Frédéric Blanc
liste PHY compatible
173
!clipboard-202309281545-ymglx.png!
174 17 Frédéric Blanc
LAN8720
175
TLK110
176
RTL8201
177
DP83848
178
DM9051
179 11 Frédéric Blanc
180 8 Frédéric Blanc
h4. ESP32 série C
181
182
cœur 32-bit RISC-V
183
184
module ESP32-C6-WROOM-1U 
185
186 6 Frédéric Blanc
https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32
187 13 Frédéric Blanc
188
h4. Firmware
189
190
h5. ESPEasy MEGA
191
192
https://espeasy.readthedocs.io/en/latest/index.html
193 20 Frédéric Blanc
194
h2. Capteurs
195
196 23 Frédéric Blanc
h3. OneWire
197
198
MAX14591 Logic-Level Translator
199
200 24 Frédéric Blanc
MAX31850 The Grove - 1-Wire Thermocouple Amplifier
201
https://wiki.seeedstudio.com/Grove-1-Wire_Thermocouple_Amplifier-MAX31850K/
202
203 25 Frédéric Blanc
N° Mouser :
204
713-101020555
205
N° de fab. :
206
101020555
207
Fab. :
208
Seeed Studio
209
210 20 Frédéric Blanc
RJ11 6C/6P OneWire Cable FCC68 GC5044 noir 6C 26 AWG
211
| PIN | COULEUR | SIGNAL | DESCRIPTION |
212
| 1 | BLANC | +5VDC | ALIM 5V DC |
213
| 2 | NOIR | GND | Masse |
214
| 3 | ROUGE | OW | Signal OneWire |
215
| 4 | VERT | GND | Masse |
216
| 5 | JAUNE | GND | Masse |
217
| 6 | BLEU | NC | NC |