(Cette version a été marquée pour être traduite) |
|||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|Main_Picture=Eclairage_de_cave_sur_batterie_12V_DSC03631.JPG | |Main_Picture=Eclairage_de_cave_sur_batterie_12V_DSC03631.JPG | ||
|Licences=GNU Free Hardware Designs | |Licences=GNU Free Hardware Designs | ||
− | |Description=<translate>Création d'un éclairage à LED sur batterie 12V pour une cave sans électricité.</translate> | + | |Description=<translate><!--T:1--> Création d'un éclairage à LED sur batterie 12V pour une cave sans électricité.</translate> |
|Area=Electronics, Energy, House | |Area=Electronics, Energy, House | ||
|Type=Technique | |Type=Technique | ||
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
}} | }} | ||
{{ {{tntn|Introduction}} | {{ {{tntn|Introduction}} | ||
− | |Introduction=<translate>Le but est de créer un système d'éclairage pour une cave sans électricité. | + | |Introduction=<translate><!--T:2--> |
+ | Le but est de créer un système d'éclairage pour une cave sans électricité. | ||
+ | <!--T:3--> | ||
L'alimentation est ainsi assurée par une batterie 12V (type batterie de moto) moins coûteuse qu'une batterie au lithium à capacité équivalente. Des ampoules à LED 12V permettent aussi d'augmenter largement l'autonomie du système. Plus la batterie est grosse plus l'autonomie est longue, mais plus elle est lourde à remonter de la cave pour la charger. Chacun son compromis poids/autonomie. | L'alimentation est ainsi assurée par une batterie 12V (type batterie de moto) moins coûteuse qu'une batterie au lithium à capacité équivalente. Des ampoules à LED 12V permettent aussi d'augmenter largement l'autonomie du système. Plus la batterie est grosse plus l'autonomie est longue, mais plus elle est lourde à remonter de la cave pour la charger. Chacun son compromis poids/autonomie. | ||
+ | <!--T:4--> | ||
La cave du projet est dans un bâtiment relativement ancien et le plafond est constitué de bloc de béton tenu en place par des poutrelles en acier. Cette particularité est utilisé pour la fixation des spots. Avec des aimants au néodyme, il est possible d'accrocher les spots lumineux à différents en endroit sans percer de trous et de les repositionner à volonté. | La cave du projet est dans un bâtiment relativement ancien et le plafond est constitué de bloc de béton tenu en place par des poutrelles en acier. Cette particularité est utilisé pour la fixation des spots. Avec des aimants au néodyme, il est possible d'accrocher les spots lumineux à différents en endroit sans percer de trous et de les repositionner à volonté. | ||
+ | <!--T:5--> | ||
L'"intelligence" du système repose sur un petit microcontroleur ATMEL ATtiny85 programmé sous Arduino. Il mesure la tension de la batterie et fourni un retour à l'utilisateur grâce à une LED RGB. En cas de tension basse de la batterie, un clignotement de l'éclairage permet d'alerter l'utilisateur qui n'aurai pas fait attention à la couleur de la LED. En dernier extrémité, il est capable de coupé l'éclairage pour éviter de détruire la batterie. | L'"intelligence" du système repose sur un petit microcontroleur ATMEL ATtiny85 programmé sous Arduino. Il mesure la tension de la batterie et fourni un retour à l'utilisateur grâce à une LED RGB. En cas de tension basse de la batterie, un clignotement de l'éclairage permet d'alerter l'utilisateur qui n'aurai pas fait attention à la couleur de la LED. En dernier extrémité, il est capable de coupé l'éclairage pour éviter de détruire la batterie. | ||
+ | <!--T:6--> | ||
Le projet est aussi hébergé sous forme d'un dépôt GIT : https://framagit.org/arofarn/Cave_a_Papa | Le projet est aussi hébergé sous forme d'un dépôt GIT : https://framagit.org/arofarn/Cave_a_Papa | ||
+ | <!--T:7--> | ||
{{Info|Je n'avais pas prévu de faire un tuto très détaillé et je manque de photos pour illustrer toutes les étapes, en particulier l'électronique. Je compléterai éventuellement dans le futur, mais pour le moment, cet éclairage est installé à plusieurs centaines de kilomètre.}}</translate> | {{Info|Je n'avais pas prévu de faire un tuto très détaillé et je manque de photos pour illustrer toutes les étapes, en particulier l'électronique. Je compléterai éventuellement dans le futur, mais pour le moment, cet éclairage est installé à plusieurs centaines de kilomètre.}}</translate> | ||
}} | }} | ||
{{ {{tntn|Materials}} | {{ {{tntn|Materials}} | ||
|Step_Picture_00=Eclairage_de_cave_sur_batterie_12V_DSC03586.JPG | |Step_Picture_00=Eclairage_de_cave_sur_batterie_12V_DSC03586.JPG | ||
− | |Material=<translate>Pour les spots (quantité par spot): | + | |Material=<translate><!--T:8--> |
+ | Pour les spots (quantité par spot): | ||
* filament ABS ou autres filament "haute température" (Colorfabb nGEN HT par exemple) | * filament ABS ou autres filament "haute température" (Colorfabb nGEN HT par exemple) | ||
* 1 douille GU5.3 précablé | * 1 douille GU5.3 précablé | ||
Ligne 57 : | Ligne 64 : | ||
* 1 boite plastique suffisamment grande pour accueillir la batterie choisie et les composants. IMPORTANT : PAS de boîte étanche, la batterie produit des gaz qui doivent pouvoir s'évacuer ! | * 1 boite plastique suffisamment grande pour accueillir la batterie choisie et les composants. IMPORTANT : PAS de boîte étanche, la batterie produit des gaz qui doivent pouvoir s'évacuer ! | ||
* visserie M2.5 et M3 : vis, rondelles, écrous, entretoises... pour fixer l'électronique</translate> | * visserie M2.5 et M3 : vis, rondelles, écrous, entretoises... pour fixer l'électronique</translate> | ||
− | |Tools=<translate>* Tournevis cruciformes et plats | + | |Tools=<translate><!--T:9--> |
+ | * Tournevis cruciformes et plats | ||
* Imprimante 3D | * Imprimante 3D | ||
* Fer à souder + accessoires | * Fer à souder + accessoires | ||
Ligne 70 : | Ligne 78 : | ||
{{ {{tntn|Separator}}}} | {{ {{tntn|Separator}}}} | ||
{{ {{tntn|Tuto Step}} | {{ {{tntn|Tuto Step}} | ||
− | |Step_Title=<translate>Impression 3D</translate> | + | |Step_Title=<translate><!--T:10--> Impression 3D</translate> |
− | |Step_Content=<translate>C'est définitivement le plus long, alors mieux vaut lancer l'impression des spots dès le début ! | + | |Step_Content=<translate><!--T:11--> |
+ | C'est définitivement le plus long, alors mieux vaut lancer l'impression des spots dès le début ! | ||
+ | <!--T:12--> | ||
Il faut 1 support d'ampoule et 1 fixation magnétique par spot. Voir les fichiers STL joints. | Il faut 1 support d'ampoule et 1 fixation magnétique par spot. Voir les fichiers STL joints. | ||
+ | <!--T:13--> | ||
J'ai choisi de l'ABS orange pour le support d'ampoule (meilleur résistance à la chaleur) et du PLA blanc pour la fixation (plus facile à imprimer). | J'ai choisi de l'ABS orange pour le support d'ampoule (meilleur résistance à la chaleur) et du PLA blanc pour la fixation (plus facile à imprimer). | ||
+ | <!--T:14--> | ||
J'ai aussi laissé les support d'impression sous la fixation. Ca ne gène pas (invisible) et fait gagner du temps.</translate> | J'ai aussi laissé les support d'impression sous la fixation. Ca ne gène pas (invisible) et fait gagner du temps.</translate> | ||
|Step_Picture_00=Eclairage_de_cave_sur_batterie_12V_20170527_174208.jpg | |Step_Picture_00=Eclairage_de_cave_sur_batterie_12V_20170527_174208.jpg | ||
}} | }} | ||
{{ {{tntn|Tuto Step}} | {{ {{tntn|Tuto Step}} | ||
− | |Step_Title=<translate>Electronique (soudure)</translate> | + | |Step_Title=<translate><!--T:15--> Electronique (soudure)</translate> |
− | |Step_Content=<translate>On soude l'ensemble des composant sur la carte ''protoboard,'' sauf le microcontrôleur ATtiny85 qu'il va falloir programmer. Par contre, on peut souder son support ;) | + | |Step_Content=<translate><!--T:16--> |
+ | On soude l'ensemble des composant sur la carte ''protoboard,'' sauf le microcontrôleur ATtiny85 qu'il va falloir programmer. Par contre, on peut souder son support ;) | ||
+ | <!--T:17--> | ||
Attention au sens des composants ! | Attention au sens des composants ! | ||
* microcontrôleur (en bleu): encoche vers l'extérieur (cf fêche) | * microcontrôleur (en bleu): encoche vers l'extérieur (cf fêche) | ||
Ligne 92 : | Ligne 106 : | ||
}} | }} | ||
{{ {{tntn|Tuto Step}} | {{ {{tntn|Tuto Step}} | ||
− | |Step_Title=<translate>Electronique (montage dans la boîte)</translate> | + | |Step_Title=<translate><!--T:18--> Electronique (montage dans la boîte)</translate> |
− | |Step_Content=<translate># on perce les trous pour fixer la carte électronique, le relais et le domino | + | |Step_Content=<translate><!--T:19--> |
+ | # on perce les trous pour fixer la carte électronique, le relais et le domino | ||
# on perce pour monter l'interrupteur | # on perce pour monter l'interrupteur | ||
# on fixe le tout au couvercle de la boîte en plastique | # on fixe le tout au couvercle de la boîte en plastique | ||
Ligne 108 : | Ligne 123 : | ||
}} | }} | ||
{{ {{tntn|Tuto Step}} | {{ {{tntn|Tuto Step}} | ||
− | |Step_Title=<translate>Programmer le microcontroleur</translate> | + | |Step_Title=<translate><!--T:20--> Programmer le microcontroleur</translate> |
− | |Step_Content=<translate>Pour charger le programme dans le microcontrôleur, on suivra le tutoriel suivant : https://create.arduino.cc/projecthub/arjun/programming-attiny85-with-arduino-uno-afb829 | + | |Step_Content=<translate><!--T:21--> |
+ | Pour charger le programme dans le microcontrôleur, on suivra le tutoriel suivant : https://create.arduino.cc/projecthub/arjun/programming-attiny85-with-arduino-uno-afb829 | ||
+ | <!--T:22--> | ||
Le fichier contenant le code est joint à ce tuto sur wikifab</translate> | Le fichier contenant le code est joint à ce tuto sur wikifab</translate> | ||
}} | }} | ||
{{ {{tntn|Tuto Step}} | {{ {{tntn|Tuto Step}} | ||
− | |Step_Title=<translate>Montage des spots (1)</translate> | + | |Step_Title=<translate><!--T:23--> Montage des spots (1)</translate> |
− | |Step_Content=<translate>On commence par rassembler tous les élément. | + | |Step_Content=<translate><!--T:24--> |
+ | On commence par rassembler tous les élément. | ||
+ | <!--T:25--> | ||
On fixe la douille GU5.3 dans le support d'ampoule avec les 2 vis M2.5 de 10mm et leur écrous</translate> | On fixe la douille GU5.3 dans le support d'ampoule avec les 2 vis M2.5 de 10mm et leur écrous</translate> | ||
|Step_Picture_00=Eclairage_de_cave_sur_batterie_12V_DSC03586.JPG | |Step_Picture_00=Eclairage_de_cave_sur_batterie_12V_DSC03586.JPG | ||
Ligne 124 : | Ligne 143 : | ||
}} | }} | ||
{{ {{tntn|Tuto Step}} | {{ {{tntn|Tuto Step}} | ||
− | |Step_Title=<translate>Montage des spots (2)</translate> | + | |Step_Title=<translate><!--T:26--> Montage des spots (2)</translate> |
− | |Step_Content=<translate>On attache ensuite le support à la base avec la vis M2.5 ensuite la vis M3 et ses rondelles et écrou. | + | |Step_Content=<translate><!--T:27--> |
+ | On attache ensuite le support à la base avec la vis M2.5 ensuite la vis M3 et ses rondelles et écrou. | ||
+ | <!--T:28--> | ||
Il faut ensuite faire passer les fils venant de la douille dans la base pour les attacher au domino qu'on fixe enfin avec la vis M2.5 de 8mm.</translate> | Il faut ensuite faire passer les fils venant de la douille dans la base pour les attacher au domino qu'on fixe enfin avec la vis M2.5 de 8mm.</translate> | ||
|Step_Picture_00=Eclairage_de_cave_sur_batterie_12V_4a-base.JPG | |Step_Picture_00=Eclairage_de_cave_sur_batterie_12V_4a-base.JPG | ||
Ligne 134 : | Ligne 155 : | ||
}} | }} | ||
{{ {{tntn|Tuto Step}} | {{ {{tntn|Tuto Step}} | ||
− | |Step_Title=<translate>Montage des spots (3)</translate> | + | |Step_Title=<translate><!--T:29--> Montage des spots (3)</translate> |
− | |Step_Content=<translate>On termine en fixant l'aimant sous la base avec la vis à tête fraisée. | + | |Step_Content=<translate><!--T:30--> |
+ | On termine en fixant l'aimant sous la base avec la vis à tête fraisée. | ||
+ | <!--T:31--> | ||
Si nécessaire, on peut ajouter une rondelle sous l'aimant pour ajuster. L'aimant doit venir juste à raz de la base. | Si nécessaire, on peut ajouter une rondelle sous l'aimant pour ajuster. L'aimant doit venir juste à raz de la base. | ||
+ | <!--T:32--> | ||
Et on répète la procédure pour chaque spot.</translate> | Et on répète la procédure pour chaque spot.</translate> | ||
|Step_Picture_00=Eclairage_de_cave_sur_batterie_12V_5b-mouting-magnet.JPG | |Step_Picture_00=Eclairage_de_cave_sur_batterie_12V_5b-mouting-magnet.JPG | ||
Ligne 145 : | Ligne 169 : | ||
}} | }} | ||
{{ {{tntn|Tuto Step}} | {{ {{tntn|Tuto Step}} | ||
− | |Step_Title=<translate>Pose (1)</translate> | + | |Step_Title=<translate><!--T:33--> Pose (1)</translate> |
− | |Step_Content=<translate>{{Warning|Avant de commencer : s'assurer que la batterie est débranchée !!!}} | + | |Step_Content=<translate><!--T:34--> |
+ | {{Warning|Avant de commencer : s'assurer que la batterie est débranchée !!!}} | ||
# en partant de la boîte contenant l'électronique, couper le cable à la bonne longueur | # en partant de la boîte contenant l'électronique, couper le cable à la bonne longueur | ||
# commencer à dérouler le cable vers le spot suivant | # commencer à dérouler le cable vers le spot suivant | ||
Ligne 152 : | Ligne 177 : | ||
{{Warning|Vérifier bien qu'il n'y a pas d'inversion : le positif doit rester avec le positif (bande rouge) !}} | {{Warning|Vérifier bien qu'il n'y a pas d'inversion : le positif doit rester avec le positif (bande rouge) !}} | ||
+ | <!--T:35--> | ||
{{Warning|Vérifier qu'il n'y a pas de brin de cuivre qui s'effiloche et fasse court-circuit ! si besoin, sertir les cables ensemble avec de les passer dans le domino.}}</translate> | {{Warning|Vérifier qu'il n'y a pas de brin de cuivre qui s'effiloche et fasse court-circuit ! si besoin, sertir les cables ensemble avec de les passer dans le domino.}}</translate> | ||
|Step_Picture_00=Eclairage_de_cave_sur_batterie_12V_9a-wiring-lamp-in-paralell.JPG | |Step_Picture_00=Eclairage_de_cave_sur_batterie_12V_9a-wiring-lamp-in-paralell.JPG | ||
}} | }} | ||
{{ {{tntn|Tuto Step}} | {{ {{tntn|Tuto Step}} | ||
− | |Step_Title=<translate>Pose (2)</translate> | + | |Step_Title=<translate><!--T:36--> Pose (2)</translate> |
− | |Step_Content=<translate>{{Warning|Faire un test de continuité/non-continuité en différent point du montage avant de brancher la batterie pour s'assurer de l'absence de court-circuit.}} | + | |Step_Content=<translate><!--T:37--> |
+ | {{Warning|Faire un test de continuité/non-continuité en différent point du montage avant de brancher la batterie pour s'assurer de l'absence de court-circuit.}} | ||
+ | <!--T:38--> | ||
Brancher la batterie et tester !</translate> | Brancher la batterie et tester !</translate> | ||
|Step_Picture_00=Eclairage_de_cave_sur_batterie_12V_9b-wiring-battery.JPG | |Step_Picture_00=Eclairage_de_cave_sur_batterie_12V_9b-wiring-battery.JPG | ||
Ligne 164 : | Ligne 192 : | ||
}} | }} | ||
{{ {{tntn|Notes}} | {{ {{tntn|Notes}} | ||
− | |Notes=<translate>On pourra améliorer ce montage, et notamment son autonomie (un peu) en réduisant la consommation de la partie électronique en remplaçant deux éléments: | + | |Notes=<translate><!--T:39--> |
+ | On pourra améliorer ce montage, et notamment son autonomie (un peu) en réduisant la consommation de la partie électronique en remplaçant deux éléments: | ||
* le relais par un MOSFET choisit avec soin pour gérer la puissance. Attention tout de même à ne pas faire passer trop de courant par des pistes du circuit imprimer non-dimensionner pour (risque de surchauffe). | * le relais par un MOSFET choisit avec soin pour gérer la puissance. Attention tout de même à ne pas faire passer trop de courant par des pistes du circuit imprimer non-dimensionner pour (risque de surchauffe). | ||
* le régulateur de tension (linéaire) par un petit convertisseur DC-DC à découpage beaucoup plus efficace mais un peu plus cher (quelques euros).</translate> | * le régulateur de tension (linéaire) par un petit convertisseur DC-DC à découpage beaucoup plus efficace mais un peu plus cher (quelques euros).</translate> |
Auteur Arofarn | Dernière modification 9/12/2019 par Clementflipo
éclairage, LED, arduino, impression 3D Eclairage_de_cave_sur_batterie_12V_DSC03631.JPG fr none Technique 0
Le but est de créer un système d'éclairage pour une cave sans électricité.
L'alimentation est ainsi assurée par une batterie 12V (type batterie de moto) moins coûteuse qu'une batterie au lithium à capacité équivalente. Des ampoules à LED 12V permettent aussi d'augmenter largement l'autonomie du système. Plus la batterie est grosse plus l'autonomie est longue, mais plus elle est lourde à remonter de la cave pour la charger. Chacun son compromis poids/autonomie.
La cave du projet est dans un bâtiment relativement ancien et le plafond est constitué de bloc de béton tenu en place par des poutrelles en acier. Cette particularité est utilisé pour la fixation des spots. Avec des aimants au néodyme, il est possible d'accrocher les spots lumineux à différents en endroit sans percer de trous et de les repositionner à volonté.
L'"intelligence" du système repose sur un petit microcontroleur ATMEL ATtiny85 programmé sous Arduino. Il mesure la tension de la batterie et fourni un retour à l'utilisateur grâce à une LED RGB. En cas de tension basse de la batterie, un clignotement de l'éclairage permet d'alerter l'utilisateur qui n'aurai pas fait attention à la couleur de la LED. En dernier extrémité, il est capable de coupé l'éclairage pour éviter de détruire la batterie.
Le projet est aussi hébergé sous forme d'un dépôt GIT : https://framagit.org/arofarn/Cave_a_Papa
Pour les spots (quantité par spot):
Pour l'électronique :
C'est définitivement le plus long, alors mieux vaut lancer l'impression des spots dès le début !
Il faut 1 support d'ampoule et 1 fixation magnétique par spot. Voir les fichiers STL joints.
J'ai choisi de l'ABS orange pour le support d'ampoule (meilleur résistance à la chaleur) et du PLA blanc pour la fixation (plus facile à imprimer).
J'ai aussi laissé les support d'impression sous la fixation. Ca ne gène pas (invisible) et fait gagner du temps.
On soude l'ensemble des composant sur la carte protoboard, sauf le microcontrôleur ATtiny85 qu'il va falloir programmer. Par contre, on peut souder son support ;)
Attention au sens des composants !
Pour charger le programme dans le microcontrôleur, on suivra le tutoriel suivant : https://create.arduino.cc/projecthub/arjun/programming-attiny85-with-arduino-uno-afb829
Le fichier contenant le code est joint à ce tuto sur wikifab
On commence par rassembler tous les élément.
On fixe la douille GU5.3 dans le support d'ampoule avec les 2 vis M2.5 de 10mm et leur écrous
On attache ensuite le support à la base avec la vis M2.5 ensuite la vis M3 et ses rondelles et écrou.
Il faut ensuite faire passer les fils venant de la douille dans la base pour les attacher au domino qu'on fixe enfin avec la vis M2.5 de 8mm.
On termine en fixant l'aimant sous la base avec la vis à tête fraisée.
Si nécessaire, on peut ajouter une rondelle sous l'aimant pour ajuster. L'aimant doit venir juste à raz de la base.
Et on répète la procédure pour chaque spot.
Brancher la batterie et tester !
On pourra améliorer ce montage, et notamment son autonomie (un peu) en réduisant la consommation de la partie électronique en remplaçant deux éléments:
Published
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #