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Frédéric Blanc, 2024-05-16 11:11
1 | 1 | Frédéric Blanc | h1. Capteurs Répartis |
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2 | 2 | Frédéric Blanc | |
3 | 1 | Frédéric Blanc | 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 ...). |
5 | 30 | Frédéric Blanc | |
6 | 29 | Frédéric Blanc | {{toc}} |
7 | 1 | Frédéric Blanc | |
8 | 26 | Frédéric Blanc | h2. Les capteurs répartis selon ChatGPT |
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10 | 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 : |
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11 | 28 | Frédéric Blanc | |
12 | h3. Caractéristiques des Capteurs Répartis |
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13 | 26 | Frédéric Blanc | |
14 | h4. Distribution Spatiale : |
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16 | Les capteurs sont placés à des emplacements stratégiques pour couvrir une zone géographique spécifique. |
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17 | La distribution peut être régulière (grille) ou irrégulière, selon les besoins de l'application. |
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19 | h4. Communication : |
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21 | Les capteurs peuvent communiquer entre eux et avec une station centrale, souvent via des réseaux sans fil. |
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22 | Les protocoles de communication doivent être robustes et économes en énergie. |
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24 | h4. Autonomie : |
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26 | Les capteurs doivent souvent fonctionner sur des batteries ou des sources d'énergie renouvelables. |
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27 | La gestion de l'énergie est cruciale pour prolonger la durée de vie du réseau. |
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29 | h4. Traitement de Données : |
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30 | 27 | Frédéric Blanc | |
31 | Les données collectées peuvent être pré-traitées localement avant d'être transmises. |
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32 | Les techniques de traitement distribué permettent de réduire la quantité de données à envoyer et de prolonger la durée de vie du réseau. |
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34 | h4. Fiabilité et Redondance : |
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36 | Les réseaux de capteurs doivent être résilients face aux pannes de certains capteurs. |
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37 | La redondance permet d'assurer la continuité de la surveillance même si certains capteurs échouent. |
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39 | Applications des Capteurs Répartis |
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41 | h4. Surveillance Environnementale : |
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43 | Surveillance de la qualité de l'air et de l'eau, suivi des conditions météorologiques. |
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44 | Détection précoce des incendies de forêt ou des glissements de terrain. |
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46 | h4. Agriculture de Précision : |
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48 | Surveillance des conditions du sol et des cultures. |
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49 | Optimisation de l'irrigation et de l'utilisation des engrais. |
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51 | h4. Santé et Bien-être : |
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53 | Surveillance des patients à distance. |
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54 | Collecte de données pour les études épidémiologiques. |
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56 | h4. Sécurité et Défense : |
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58 | Surveillance des infrastructures critiques (ponts, barrages, pipelines). |
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59 | Détection des intrusions et des mouvements suspects. |
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60 | |||
61 | h4. Applications Industrielles : |
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62 | |||
63 | Surveillance des machines et des processus industriels. |
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64 | Maintenance prédictive pour prévenir les pannes. |
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65 | |||
66 | h3. Défis et Perspectives |
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68 | h4. Énergie : |
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70 | Développement de technologies de gestion de l'énergie plus efficaces. |
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71 | Utilisation de l'énergie solaire ou des vibrations pour recharger les capteurs. |
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72 | |||
73 | h4. Traitement des Données : |
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75 | Amélioration des algorithmes de traitement distribué pour réduire la charge de communication. |
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76 | Utilisation de l'intelligence artificielle pour analyser les données en temps réel. |
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78 | h4. Sécurité : |
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79 | |||
80 | Protection des réseaux de capteurs contre les cyberattaques. |
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81 | Mise en place de protocoles de communication sécurisés. |
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83 | h4. Interopérabilité : |
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84 | |||
85 | Développement de standards pour permettre l'intégration de capteurs de différents fabricants. |
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86 | Faciliter l'interopérabilité entre les différents systèmes de capteurs. |
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88 | 9 | Frédéric Blanc | h2. Interface WEB |
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91 | h3. ancienne version (utilisation interne seulement) |
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93 | *Gestion* |
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94 | http://caire.laas.fr/capteurs/BF/gestion_bdd_capteurs/modif_bdd.php |
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95 | *Interface* |
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96 | http://caire.laas.fr/capteurs/BF/projet_capteurs/projet_capteurs.php |
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97 | ancien Wiki |
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98 | https://wiki.laas.fr/adream/Projet%20Capteurs%20R%C3%A9partis%20%282I%29 |
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99 | |||
100 | 1 | Frédéric Blanc | h2. Media de Communication |
101 | |||
102 | h3. Ethernet |
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103 | |||
104 | Liaison filaire, avec possibilité d'utiliser une alimentation fantôme POE IEEE 802.3af |
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105 | https://fr.wikipedia.org/wiki/Alimentation_%C3%A9lectrique_par_c%C3%A2ble_Ethernet |
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106 | |||
107 | h3. Wifi |
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108 | |||
109 | Liaison sans fil, compatible avec la plupart des installation dans un bâtiment, demande une alimentation. |
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110 | L'alimentation peut être externe, ou sur batterie. |
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111 | |||
112 | 3 | Frédéric Blanc | https://fr.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi |
113 | |||
114 | 1 | Frédéric Blanc | h3. Bluetooth |
115 | |||
116 | Liaison sans fil, très courte porté. |
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117 | L'alimentation peut être externe, ou sur batterie. |
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118 | Le protocole Bluetooth 5.0 LE semble intéressant pour faire des capteur portable sans fil. |
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119 | https://fr.wikipedia.org/wiki/Bluetooth |
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120 | |||
121 | h3. LoRa |
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122 | |||
123 | Liaison sans fil, très moyene porté. |
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124 | L'alimentation peut être externe, ou sur batterie. |
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125 | Le protocole LORA semble intéressant pour faire des capteur sans fil pour une utilisation outdoor. |
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126 | il existe 2 systèmes d'administration |
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127 | LoRa |
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128 | LoRaWAN |
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129 | https://fr.wikipedia.org/wiki/LoRaWAN |
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130 | 4 | Frédéric Blanc | |
131 | h3. ZigBee |
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132 | |||
133 | 5 | Frédéric Blanc | Liaison sans fil, très courte porté. |
134 | L'alimentation peut être externe, ou sur batterie. |
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135 | Le protocole ZigBee semble intéressant pour faire des capteur portable sans fil. |
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136 | |||
137 | 4 | Frédéric Blanc | https://fr.wikipedia.org/wiki/ZigBee |
138 | 6 | Frédéric Blanc | |
139 | 7 | Frédéric Blanc | h2. µControleur SOC & Module |
140 | 6 | Frédéric Blanc | |
141 | h3. ESP32 |
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142 | |||
143 | 8 | Frédéric Blanc | h4. ESP32 série S |
144 | |||
145 | cœur Xtensa® 32-bit |
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146 | |||
147 | 10 | Frédéric Blanc | |
148 | 11 | Frédéric Blanc | !clipboard-202309281115-jian6.png! |
149 | 12 | Frédéric Blanc | version wifi Europe |
150 | |||
151 | ESP32-WROOM-32UE-N16 |
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152 | 1 | Frédéric Blanc | N° Mouser : |
153 | 14 | Frédéric Blanc | 356-ESP32WRM32UE28UH |
154 | |||
155 | h5. Ethernet |
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156 | |||
157 | 22 | Frédéric Blanc | !clipboard-202310191356-ypjyd.png! |
158 | |||
159 | 21 | Frédéric Blanc | !clipboard-202310190958-ahth3.png! |
160 | |||
161 | 14 | Frédéric Blanc | !clipboard-202309281511-ugi3v.jpg! |
162 | 19 | Frédéric Blanc | https://pcbartists.com/design/embedded/esp32-ethernet-phy-schematic-design/ |
163 | 14 | Frédéric Blanc | PHY chip LAN8720 |
164 | 15 | Frédéric Blanc | Référence Mouser |
165 | 16 | Frédéric Blanc | 579-LAN8720ACPABC |
166 | |||
167 | 18 | Frédéric Blanc | Cartes filles et cartes OEM LAN8720 Daughter Brd |
168 | Fab. Numéro de référence |
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169 | AC320004-3 |
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170 | Référence Mouser |
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171 | 579-AC320004-3 |
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172 | |||
173 | 16 | Frédéric Blanc | liste PHY compatible |
174 | !clipboard-202309281545-ymglx.png! |
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175 | 17 | Frédéric Blanc | LAN8720 |
176 | TLK110 |
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177 | RTL8201 |
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178 | DP83848 |
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179 | DM9051 |
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180 | 11 | Frédéric Blanc | |
181 | 8 | Frédéric Blanc | h4. ESP32 série C |
182 | |||
183 | cœur 32-bit RISC-V |
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184 | |||
185 | module ESP32-C6-WROOM-1U |
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186 | |||
187 | 6 | Frédéric Blanc | https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32 |
188 | 13 | Frédéric Blanc | |
189 | h4. Firmware |
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190 | |||
191 | h5. ESPEasy MEGA |
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192 | |||
193 | https://espeasy.readthedocs.io/en/latest/index.html |
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194 | 20 | Frédéric Blanc | |
195 | h2. Capteurs |
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196 | |||
197 | 23 | Frédéric Blanc | h3. OneWire |
198 | |||
199 | MAX14591 Logic-Level Translator |
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200 | |||
201 | 24 | Frédéric Blanc | MAX31850 The Grove - 1-Wire Thermocouple Amplifier |
202 | https://wiki.seeedstudio.com/Grove-1-Wire_Thermocouple_Amplifier-MAX31850K/ |
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203 | |||
204 | 25 | Frédéric Blanc | N° Mouser : |
205 | 713-101020555 |
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206 | N° de fab. : |
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207 | 101020555 |
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208 | Fab. : |
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209 | Seeed Studio |
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210 | |||
211 | 20 | Frédéric Blanc | RJ11 6C/6P OneWire Cable FCC68 GC5044 noir 6C 26 AWG |
212 | | PIN | COULEUR | SIGNAL | DESCRIPTION | |
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213 | | 1 | BLANC | +5VDC | ALIM 5V DC | |
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214 | | 2 | NOIR | GND | Masse | |
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215 | | 3 | ROUGE | OW | Signal OneWire | |
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216 | | 4 | VERT | GND | Masse | |
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217 | | 5 | JAUNE | GND | Masse | |
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218 | | 6 | BLEU | NC | NC | |