Stylo connecté : Différence entre versions

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{{ {{tntn|Tuto Details}}
+
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|Description=<translate><!--T:1--> Stylo avec capteurs pour partager les mouvements de l'utilisateur.</translate>
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|Description=Dans ce tutoriel nous allons voir comment réaliser un stylo de forme ronde puis de forme écliptique. A l'intérieur de celui ci nous y trouverons un circuit électronique avec différents capteurs qui auront pour but de reproduire les mouvements de l'utilisateur.
 
 
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LE STYLO CONNECTE - MAGIC PEN
  
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Dans le cadre d'un projet de deuxième année d'école d'ingénieur spécialisation Internet Of Things, nous avons décidé de réaliser un stylo connecté. Ce stylo est composé de 2 accéléromètres et gyroscopes ainsi que d'une mémoire, batterie, port micro USB, bouton poussoir et d'un microcontrôleur (NRF52810).
 
Dans le cadre d'un projet de deuxième année d'école d'ingénieur spécialisation Internet Of Things, nous avons décidé de réaliser un stylo connecté. Ce stylo est composé de 2 accéléromètres et gyroscopes ainsi que d'une mémoire, batterie, port micro USB, bouton poussoir et d'un microcontrôleur (NRF52810).
  
Notre objet connecté a pour but de retranscrire les mouvements de l'utilisateur afin d'afficher ses notes et mouvements sur notre application mobile. Les données seront envoyés par Bluetooth du dispositif au téléphone et consultables par l'utilisateur.
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<!--T:4-->
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Notre objet connecté a pour but de retranscrire les mouvements de l'utilisateur afin d'afficher ses notes et mouvements sur notre application mobile. Les données seront envoyés par Bluetooth du dispositif au téléphone et consultables par l'utilisateur.</translate>
 
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|Material='''Au niveau FabLab :'''
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|Material=<translate></translate>
* Il est nécessaire d'avoir du filament pour imprimer le stylo. Nous avons utiliser du filament PLA sur l'imprimante Prusa i3 Mk2.
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* Prix du filament : 0.04€/g.
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Au niveau FabLab :
 
 
'''Au niveau électronique, notre carte EAGLE sera composée de :'''
 
* Un microcontrôleur (NRF52810) : https://www.mouser.fr/ProductDetail/Nordic-Semiconductor/nRF52810-QFAA-R?qs=gt1LBUVyoHmUcm9gtTuf%252bA%3D%3D
 
* Accéléromètre & Gyroscope (LSM9DS1) : https://www.sparkfun.com/products/13284
 
* Mémoire (M24M02) : https://www.mouser.fr/ProductDetail/STMicroelectronics/M24M02-DRMN6TP?qs=0gj%2fgiofzsPtgZ8EdVfF5w==
 
* Pile rechargeable :http://www.conrad.fr/ce/fr/product/252265/Pile-bouton-rechargeable-lithium-36-V-Conrad-energy-LIR2025-30-mAh-1-pcs
 
* Support de la pile : https://www.sparkfun.com/products/11892
 
|Tools=Au niveau FabLab :
 
 
* Logiciel de dessin vectoriel. Autodesk fusion 360 nous a permis de faire le design du prototype.
 
* Logiciel de dessin vectoriel. Autodesk fusion 360 nous a permis de faire le design du prototype.
 
* Imprimante 3D (ici Prusa i3 Mk2).
 
* Imprimante 3D (ici Prusa i3 Mk2).
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* Matériel pour imprimer les cartes électroniques.
 
* Matériel pour imprimer les cartes électroniques.
 
* Keil (outil de programmation).
 
* Keil (outil de programmation).
* Android Studio afin de concevoir l'application mobile.
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* Android Studio afin de concevoir l'application mobile.</translate>
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|Tuto_Attachments={{Tuto Attachments
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 +
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 +
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|Step_Title=Stylo rond
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|Step_Content=* '''<u>Description :</u>'''
+
|Step_Picture_04=Stylo_connecté_st1.2.PNG
Pour la première version de notre stylo, nous avons décidé de le réaliser de forme traditionnellement ronde. Nous avons réalisé 3 parties : le corps du stylo et ses 2 extrémités soit un bouchon et une mine afin de nous aider lors de la mise en place de la carte EAGLE.
+
|Step_Picture_05=Stylo_connecté_st1.PNG
 
 
<u>Dimension :</u> 16 x 2.6 cm
 
* '''<u>Préparation pour l'impression :</u>'''
 
Grâce au logiciel Autodesk Fusion 360 nous avons pu modéliser la première version de notre stylo. A la fin de la modélisation, il nous ait nécessaire de sauvegarde chaque pièce en format STL afin de l'importer sur le logiciel Ultimaker Cura. Ce logiciel va générer un fichier gcode qui pourra être lu par l'imprimante 3D.
 
 
 
{{Warning|ATTENTION : Il est indispensable de placer ses pièces dans le sens le plus logique afin que l'impression se passe bien ! Par exemple nous avons placé le stylo verticalement.}}
 
 
 
* Informations supplémentaires :
 
** Machine : Prusa i3 Mk2
 
** Matériel : PLA
 
** Hauteur de la couche : 0.2
 
** Temps d'impression : 0.15
 
*** Corps du stylo : 1h37
 
*** Mine : 22 min
 
*** Cul : 16 min
 
** Poids de la matière utilisée : ~ 20 g
 
 
 
* '''<u>Problèmes rencontrés :</u>'''
 
Nous avions réalisé un stylo de 2.6 cm de diamètre. Ce diamètre était trop important et empêchait une bonne prise en main du stylo.
 
* <u>'''Solutions à envisager :'''</u>
 
Nous allons modéliser le stylo de forme écliptique et tester la prise en main.
 
 
}}
 
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
+
{{Tuto Step
 +
|Step_Title=<translate><!--T:21--> Stylo écliptique v1</translate>
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|Step_Title=Stylo écliptique v1
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|Step_Content=* '''<u>Description :</u>'''
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|Step_Picture_03=Stylo_connecté_st2.2.PNG
Pour la seconde version de notre stylo, nous avons décidé de le réaliser de forme écliptique. Ce changement de forme a pour but bien précis de permettre une meilleure prise en main du stylo par l'utilisateur. Nous avons encore réalisé 3 parties différentes : le corps du stylo et ses 2 extrémités soit un bouchon et une mine.
+
|Step_Picture_04=Stylo_connecté_33553568_1682948255108152_1163966120382693376_n.jpg
 
+
|Step_Picture_05=Stylo_connecté_33710715_1682953861774258_3001346055800356864_n.jpg
Nous avons aussi rajouté des ouvertures sur certaines de nos pièces afin d'atteindre certains capteurs.
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}}
 
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{{Tuto Step
Nous avons aussi, rajoutés des cales dans le stylo afin de maintenir la carte électronique.
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|Step_Title=<translate><!--T:38--> Stylo écliptique v2</translate>
 
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Dimension du stylo : 16 cm
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|Step_Picture_00=Stylo_connecté_st3.2.PNG
 
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|Step_Picture_01=Stylo_connecté_33619990_1682953865107591_697591083592318976_n.jpg
Diamètre : Afin de le déterminer nous avons procédé à des tests et avons décidé de garder le suivant : 3 x 1.3 cm
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|Step_Picture_02=Stylo_connecté_st3.PNG
* '''<u>Préparation pour l'impression :</u>'''
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|Step_Picture_03=Stylo_connecté_st3.1.PNG
La préparation de l'impression est identique que la précédente. On génère un gcode grâce au logiciel Ultimaker Cura en faisant attention au positionnement des pièces.
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}}
 
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{{Notes
Informations supplémentaires :
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|Notes=<translate></translate>
* Machine : Prusa i3 Mk2
 
* Matériel : PLA
 
* Hauteur de la couche : 0.2
 
* Temps d'impression : 0.15
 
** Corps du stylo : 1h37
 
** Mine : 22 min
 
** Cul : 16 min
 
*** Temps total : 2h15
 
* Poids de la matière utilisée : ~ 20 g
 
* '''<u>Problèmes rencontrés :</u>'''
 
Le stylo elliptique permet une meilleure prise en main. Toutefois, l'ondulation ne convient pas à toutes les personnes qui ont pu l'essayer.
 
* '''<u>Solutions à envisager :</u>'''
 
Afin que ce stylo convient à toutes les personnes nous allons concevoir un stylo écliptique neutre qui pourra convenir au gaucher et droitier.
 
 
}}
 
}}
{{ {{tntn|Notes}}
+
{{Tuto Status
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+
|Complete=Published
 
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}}
{{ {{tntn|Tuto Status}}}}
 

Version actuelle datée du 9 décembre 2019 à 11:59

Auteur avatarTristan-anaelle | Dernière modification 9/12/2019 par Clementflipo

Stylo connecté 33710715 1682953861774258 3001346055800356864 n.jpg
Stylo avec capteurs pour partager les mouvements de l'utilisateur.
Difficulté
Difficile
Durée
3 heure(s)
Catégories
Électronique
Coût
1,68 EUR (€)
Autres langues :
français
Licence : Attribution-ShareAlike (CC BY-SA)

Introduction

LE STYLO CONNECTE - MAGIC PEN

Dans le cadre d'un projet de deuxième année d'école d'ingénieur spécialisation Internet Of Things, nous avons décidé de réaliser un stylo connecté. Ce stylo est composé de 2 accéléromètres et gyroscopes ainsi que d'une mémoire, batterie, port micro USB, bouton poussoir et d'un microcontrôleur (NRF52810).

Notre objet connecté a pour but de retranscrire les mouvements de l'utilisateur afin d'afficher ses notes et mouvements sur notre application mobile. Les données seront envoyés par Bluetooth du dispositif au téléphone et consultables par l'utilisateur.

Matériaux

Outils

Au niveau FabLab :

  • Logiciel de dessin vectoriel. Autodesk fusion 360 nous a permis de faire le design du prototype.
  • Imprimante 3D (ici Prusa i3 Mk2).

Au niveau électronique  :

  • Logiciel EAGLE afin de réaliser notre carte électronique.
  • Matériel pour imprimer les cartes électroniques.
  • Keil (outil de programmation).
  • Android Studio afin de concevoir l'application mobile.

Étape 1 - Stylo cylindrique

Étape 2 - Stylo écliptique v1

Étape 3 - Stylo écliptique v2


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