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{{ {{tntn|Materials}} | {{ {{tntn|Materials}} | ||
− | |Material= | + | |Material=Pour les spots (quantité par spot): |
− | |Tools= | + | * filament ABS ou autres filament "haute température" (Colorfabb nGEN HT par exemple) |
+ | * 1 douille GU5.3 précablé | ||
+ | * 1 ampoule LED 12V GU5.3 (max 4 W !!!) | ||
+ | * 1 barrette de 2 domino 4mm² | ||
+ | * 1 aimant au néodyme diamètre 20mm, épaisseur 3mm, percé et chanfreiné | ||
+ | * 2 vis M2.5, 10mm + écrous | ||
+ | * 1 vis M2.5, 8mm | ||
+ | * 1 vis M3, 15mm + écrou + rondelle | ||
+ | * 1 vis M4, 15mm à tête fraisée | ||
+ | Pour l'électronique : | ||
+ | * 1 microcontrolleur ATMEL ATtiny85 avec son support | ||
+ | * 1 régulateur linéaire LM7805 | ||
+ | * 1 LED RGB "neopixel" diam. 5mm | ||
+ | * 1 Relais 'prêt à l'emploi' sur breakout board (exemple : <nowiki>http://www.microbot.it/product/135/Relay-Module.html</nowiki> ) | ||
+ | * résistances (1/4W) | ||
+ | ** 1x 1 komh | ||
+ | ** 1x 10 kohm | ||
+ | ** 1x 47 kohm | ||
+ | * condensateurs : | ||
+ | ** 2x 10µF 50V électrolytique | ||
+ | ** 1x 0.1µF céramique | ||
+ | * 1 plaque de prototypage pour souder le tout (exemple : ''perma-proto board'' ''half-size'' d'Adafruit, en optimisant un peu, la ''quarter-size'' devrait suffire) | ||
+ | * 1 bornier à souder 2 bornes (optionnel : c'est possible de souder directement les fils à la place du bornier) | ||
+ | * fils 22AWG de différentes couleurs (au moins noir, rouge et une troisième) pour l'électronique | ||
+ | * câble 2x0.75mm² type câble hi-fi : plusieurs mètres (section 0.75mm² minimum, ça dépend du nombres et de la puissante totale des spots) | ||
+ | * gaine thermorétractable de différentes sections et couleurs | ||
+ | * 1 barrette de 3 dominos 4 mm² | ||
+ | * 1 interrupteur à bascule acceptant plusieurs Ampères en 12V (10A c'est pas mal) | ||
+ | * 1 batterie acide-plomb 12V (type batterie de moto) avec les cosses adaptées si besoin. 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. | ||
+ | * 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 | ||
+ | |Tools=* Tournevis cruciformes et plats | ||
+ | * Imprimante 3D | ||
+ | * Fer à souder + accessoires | ||
+ | * Pince coupante | ||
+ | * Carte arduino UNO + cable USB | ||
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|Attachment=Support-ampoule.stl | |Attachment=Support-ampoule.stl |
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.
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.
Pour les spots (quantité par spot):
Pour l'électronique :
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