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{{Tuto Details | {{Tuto Details | ||
| + | |Main_Picture=Tuto_capteur_de_ponts_thumbnail_1000001814.jpg | ||
|Licences=Attribution (CC BY) | |Licences=Attribution (CC BY) | ||
|Description=<translate>Un capteur structurelle permettant de mesurer l'écartement de fissure</translate> | |Description=<translate>Un capteur structurelle permettant de mesurer l'écartement de fissure</translate> | ||
| − | |Area=Machines and Tools | + | |Area=Electronics, House, Machines and Tools |
|Type=Technique | |Type=Technique | ||
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| − | |Tags=capteur de fissure, Capteur d'humidité | + | |Tags=capteur de fissure, Capteur d'humidité, Capteur de température |
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{{Introduction | {{Introduction | ||
| − | |Introduction=<translate></translate> | + | |Introduction=<translate>Avec notre équipe — Elouan Vincent, Victor Huitric, Arthur Perhirin et Milan Boyd — nous vous proposons un tutoriel pour créer votre propre fissuromètre ''home-made'' à moindre coût. |
| + | |||
| + | Ce fissuromètre vous permettra de connaître l'ouverture de votre fissure avec une précision de 0,03 mm, ce qui peut vous aider à prévenir les risques de dégradation de votre structure. | ||
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| + | '''ATTENTION :''' ce tutoriel vous permet certes de fabriquer votre propre fissuromètre, cependant, si vous souhaitez une plus grande précision ainsi qu’une surveillance plus étendue de votre structure avec d’autres capteurs, il est recommandé de faire appel à des professionnels, qui pourront vous aider de manière plus approfondie.</translate> | ||
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{{Materials | {{Materials | ||
| − | |Material=<translate> | + | |Step_Picture_00=Tuto_capteur_de_ponts_71z22cRPeeL.jpg |
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| + | |Material=<translate>- Carte Arduino uno | ||
| + | |||
| + | - Capteur de température DHT22 | ||
| + | |||
| + | - Potentiomètre Grove | ||
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| + | - écran LCD RGB backlight v4.0 | ||
| + | |||
| + | - Shield Grove Arduino | ||
| + | |||
| + | - Shield solar charger Arduino | ||
| + | |||
| + | - cellule photovoltaïque SOL1W ou SOL2W ou SOL3W | ||
| + | |||
| + | - batterie compatible avec le Shield Solar Charger | ||
| + | |||
| + | - Câbles de connexion Grove male/male | ||
| + | |||
| + | - Cable d'alimentation Arduino</translate> | ||
| + | |Tools=<translate>- ordinateur pour transférer le code Arduino | ||
| + | |||
| + | - application Arduino | ||
| + | |||
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| + | |||
| + | - imprimante 3d fonctionnelle</translate> | ||
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{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
|Step_Title=<translate>Impression du boitier</translate> | |Step_Title=<translate>Impression du boitier</translate> | ||
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| + | |Step_Title=<translate>pour allez plus loin ESP 8266</translate> | ||
| + | |Step_Content=<translate>installer le code présent dans les fichiers de cette page en prenant soin de remplir votre wifi et votre mot de passe | ||
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| + | installer dans fichier puis préférence ce lien : | ||
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| + | <nowiki>http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json</nowiki> | ||
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| + | sélectionne ta carte électronique dans outil puis type de carte | ||
| + | |||
| + | |||
| + | faite le câblage sur breadboard sans la cellule photovoltaïque ou avec et mettez un pont diviseur de tension pour convertir les 5v en 3.3v | ||
| + | |||
| + | |||
| + | installer les librairies | ||
| + | |||
| + | |||
| + | pas besoin de l'écran LCD et câbles de connexions requis en male femelle ainsi qu'une breadboard</translate> | ||
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{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
| − | |Step_Title=<translate> | + | |Step_Title=<translate>fin</translate> |
| − | |Step_Content=<translate></translate> | + | |Step_Content=<translate>bravo a vous d'être arriver au bout de ce tutoriel</translate> |
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{{Notes | {{Notes | ||
Auteur
Milan Boyd | Dernière modification 26/05/2025 par Mon compte wikifab1
capteur de fissure, Capteur d'humidité, Capteur de température Tuto_capteur_de_ponts_thumbnail_1000001814.jpg Technique
Avec notre équipe — Elouan Vincent, Victor Huitric, Arthur Perhirin et Milan Boyd — nous vous proposons un tutoriel pour créer votre propre fissuromètre home-made à moindre coût.
Ce fissuromètre vous permettra de connaître l'ouverture de votre fissure avec une précision de 0,03 mm, ce qui peut vous aider à prévenir les risques de dégradation de votre structure.
ATTENTION : ce tutoriel vous permet certes de fabriquer votre propre fissuromètre, cependant, si vous souhaitez une plus grande précision ainsi qu’une surveillance plus étendue de votre structure avec d’autres capteurs, il est recommandé de faire appel à des professionnels, qui pourront vous aider de manière plus approfondie.
- Carte Arduino uno
- Capteur de température DHT22
- Potentiomètre Grove
- écran LCD RGB backlight v4.0
- Shield Grove Arduino
- Shield solar charger Arduino
- cellule photovoltaïque SOL1W ou SOL2W ou SOL3W
- batterie compatible avec le Shield Solar Charger
- Câbles de connexion Grove male/male
- Cable d'alimentation Arduino
- ordinateur pour transférer le code Arduino
- application Arduino
- application cura
- imprimante 3d fonctionnelle
Récupération des fichiers CURA mis à disposition pour un impression d'environ 14h 19 minutes
sur shield grove:
potentiomètre ➡️A0
DHT22 ➡️ D4
écran LCD RGB Backlight ➡️I2C
sur shield solar charger:
batterie➡️BAT
cellule photovoltaïque➡️SOLAR
insérer le code Arduino dans les fichiers ainsi que les bibliothèques requises dans la carte
coller les petites dalles sur le coté du boitier à l'aide de colle inter composant et coller le potentiomètre à son boitier.
installer le code présent dans les fichiers de cette page en prenant soin de remplir votre wifi et votre mot de passe
installer dans fichier puis préférence ce lien :
http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
sélectionne ta carte électronique dans outil puis type de carte
faite le câblage sur breadboard sans la cellule photovoltaïque ou avec et mettez un pont diviseur de tension pour convertir les 5v en 3.3v
installer les librairies
pas besoin de l'écran LCD et câbles de connexions requis en male femelle ainsi qu'une breadboard
bravo a vous d'être arriver au bout de ce tutoriel
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