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		<title>Wiki d'activités IMA - Contributions de l’utilisateur [fr]</title>
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		<subtitle>Contributions de l’utilisateur</subtitle>
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		<id>https://wiki-ima.plil.fr/mediawiki//index.php?title=Projet_IMA3_P3,_2016/2017,_TD2&amp;diff=43845</id>
		<title>Projet IMA3 P3, 2016/2017, TD2</title>
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				<updated>2017-06-13T22:49:47Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Alepolar : /* Partie informatique */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= Projet IMA3-SC 2016/2017 : Banc test pour station météo =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Cahier des charges ==&lt;br /&gt;
*	Commande  du taux d'humidité dans l’air &lt;br /&gt;
*	Commande de la température&lt;br /&gt;
*	Commande de la luminosité&lt;br /&gt;
*	Commande du vent &lt;br /&gt;
*	Commande de la pluie &lt;br /&gt;
*	Commande depuis  une interface Web.&lt;br /&gt;
*	Système  de comparaison  avec les valeurs de la station météo et alerte si les valeurs sont incohérentes  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Description du système ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le  banc de test  pour  station  météo  est un  banc  de test  destiné à vérifier le bon fonctionnement des stations météo en  sortie d’usine . Pour  cela  le  banc de test  crée une atmosphère  dans une  cloche fermée. Cette  atmosphère  est « programmable » c’est  à dire que la  personne chargée du  test va  rentrer par  exemple  les paramètres  suivants : température :22° humidité : 30 % , temps : ensoleillé , vent : 10 km/h. Une fois la commande envoyée par l’opérateur le banc de test « crée » les conditions  météorologiques souhaitées, l’opérateur enregistre les valeurs affichées sur la station météo sur l’interface web qui valide ou non le  produit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Le matériel ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====En notre possession====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*	1 hygromètre/sonde de température DHT11&lt;br /&gt;
*	1 photorésistance LDR&lt;br /&gt;
*	1 lampe&lt;br /&gt;
*	1 ventilateur &lt;br /&gt;
*	1 Arduino Uno (en  attendant le  FPGA)&lt;br /&gt;
*	1 Rapsberry Pi&lt;br /&gt;
*       3 résistance de 9k ohm&lt;br /&gt;
*       3 résistance de 10k ohm&lt;br /&gt;
*       3 transistor &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====En attente====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*	1 système d'écoulement d'eau (fabrication artisanale)&lt;br /&gt;
*	1 réservoir  d’eau (fabrication artisanale) &lt;br /&gt;
*	1 résistance chauffante (fabrication artisanale)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance 1 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*       Étude des capteurs : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Température====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Voici les caractéristiques des 2 modèles envisageables de capteurs de températures:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====DHT11=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Voltage: 0-5V&lt;br /&gt;
*Plage humidité: 20% à 90%&lt;br /&gt;
*Plage température: 0 à 50°C&lt;br /&gt;
*Précision humidité: +/- 5%&lt;br /&gt;
*Précision température: +/- 2°C&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====DHT22=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Voltage: 0-5V&lt;br /&gt;
*Plage humidité: 0% à 100%&lt;br /&gt;
*Plage température: -40°C à 80°C&lt;br /&gt;
*Précision humidité: +/- 2%&lt;br /&gt;
*Précision température: +/- 0.5°C      &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le capteur DHT22 est plus précis et plus cher, cependant nous n'avons pas besoin de tant de précision. C'est pourquoi, nous avons choisi d'utiliser le capteur DHT11.  &lt;br /&gt;
         &lt;br /&gt;
====Humidité====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous avons la possibilité d'utiliser le même capteur que le capteur de température pour obtenir les valeurs de l'humidité. Alors, nous utiliserons aussi le capteur DHT11. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Luminosité====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Photorésistance LDR=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Plage de photorésistance : 2 à 20 Kohm&lt;br /&gt;
*Résistance d'obscurité (après 10 secondes) : supérieur à 2 Mohm&lt;br /&gt;
*Valeur de gamma à 10-100 Lux : 0.7&lt;br /&gt;
*Dissipation de puissance maximale : 100 mW&lt;br /&gt;
*Tension de claquage maximale : 150 Vcc&lt;br /&gt;
*Temps de réponse (montée) : 20 ms&lt;br /&gt;
*Temps de réponse (descente) : 30 ms&lt;br /&gt;
*Température ambiante : -35°C à +70°C&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*     Ecriture des programmes tests : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Test de la réception de valeur en LUX  =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous avons codé un programme qui reçoit une valeur en Lux. En fonction de la valeur retournée, nous affichons l'environnement autour de la photorésistance.&lt;br /&gt;
Nous avons réparti les différents environnements avec les plages suivantes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 0 &amp;lt; LUX &amp;lt;10,           le capteur est couvert.&lt;br /&gt;
* 10 &amp;lt; LUX &amp;lt; 200,        l'environnement est sombre.&lt;br /&gt;
* 200 &amp;lt; LUX &amp;lt; 500,       l'environnement est exposé à de la lumière.&lt;br /&gt;
* 500 &amp;lt; LUX &amp;lt; 800,       l'environnement est lumineux.&lt;br /&gt;
* 800 &amp;lt; LUX &amp;lt; + ∞,       l'environnement est très lumineux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Commande de la LED =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous avons réalisé un programme qui commande une photorésistance et une LED.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce programme reçoit une valeur en Lux, captée par la photorésistance, et si la valeur est supérieur à 700 Lux, la LED reste éteinte et inversement si la valeur est inférieur à 700 Lux, le LED s'allume afin d'avoir une bonne luminosité.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
===== Test de réception de la valeur en °C =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous voulions tester la réception de la valeur de la température en °C. C'est pourquoi,nous avons réalisé un programme qui reçoit une valeur en °C avec le capteur DHT11.&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
===== Test de réception de la valeur en % =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous voulions tester la réception de la valeur de l'humidité en %. C'est pourquoi,nous avons codé un programme qui reçoit une valeur en % avec le capteur DHT11.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance 2 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce projet, il nous était conseillé d'utiliser une carte FPGA NanoBoard. Tout d'abord, nous avons commencé par se renseigner sur la carte. Ensuite, nous avons réalisé le tutoriel , donné au début du projet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour notre projet, nous avons décidé d'utiliser une Raspberry Pi qui est un très petit ordinateur.Pour se faire, nous avons dû configurer le nano-ordinateur.&lt;br /&gt;
Notre Raspberry Pi doit pouvoir communiquer avec un ordinateur de salle de projet mais aussi avec le réseau de Polytech pour permettre l'installation de paquetages. &lt;br /&gt;
Pour accéder à la carte Raspberry Pi, nous avons utilisé un câble série et le logiciel 'minicom' afin d'établir une connexion série avec une vitesse de 115200 bauds et aucun contrôle de flux matériel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance 3 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Prise de mesures pour l'utilisation du ventilateur&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans notre projet, nous avons utilisé des Websockets. Les WebSockets permettent au navigateur et à l'application distante de communiquer de façon &lt;br /&gt;
bi-directionnelle .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance supplémentaire 1 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Utilisation des Websockets&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Conclusion ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour conclure, notre projet n'est pas vraiment un succès car il n'est que partiellement fini. Notre projet aurait pu être fini dans les temps si ce dernier aurait été plus simple.De plus, nous avons eu des problèmes d'accès à la salle FPGA, ce qui a chamboulé un peu notre programme mais nous avons dû fait avoir les contres-temps, comme dans la vie quotidienne. Cependant, ce projet complexe nous a permis de voir le travail de groupe et aussi d'appliquer les cours que nous avons suivis au cours de cette 3ème année.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Alepolar</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki-ima.plil.fr/mediawiki//index.php?title=Projet_IMA3_P3,_2016/2017,_TD2&amp;diff=43844</id>
		<title>Projet IMA3 P3, 2016/2017, TD2</title>
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				<updated>2017-06-13T22:49:08Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Alepolar : /* Partie informatique */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= Projet IMA3-SC 2016/2017 : Banc test pour station météo =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Cahier des charges ==&lt;br /&gt;
*	Commande  du taux d'humidité dans l’air &lt;br /&gt;
*	Commande de la température&lt;br /&gt;
*	Commande de la luminosité&lt;br /&gt;
*	Commande du vent &lt;br /&gt;
*	Commande de la pluie &lt;br /&gt;
*	Commande depuis  une interface Web.&lt;br /&gt;
*	Système  de comparaison  avec les valeurs de la station météo et alerte si les valeurs sont incohérentes  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Description du système ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le  banc de test  pour  station  météo  est un  banc  de test  destiné à vérifier le bon fonctionnement des stations météo en  sortie d’usine . Pour  cela  le  banc de test  crée une atmosphère  dans une  cloche fermée. Cette  atmosphère  est « programmable » c’est  à dire que la  personne chargée du  test va  rentrer par  exemple  les paramètres  suivants : température :22° humidité : 30 % , temps : ensoleillé , vent : 10 km/h. Une fois la commande envoyée par l’opérateur le banc de test « crée » les conditions  météorologiques souhaitées, l’opérateur enregistre les valeurs affichées sur la station météo sur l’interface web qui valide ou non le  produit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Le matériel ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====En notre possession====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*	1 hygromètre/sonde de température DHT11&lt;br /&gt;
*	1 photorésistance LDR&lt;br /&gt;
*	1 lampe&lt;br /&gt;
*	1 ventilateur &lt;br /&gt;
*	1 Arduino Uno (en  attendant le  FPGA)&lt;br /&gt;
*	1 Rapsberry Pi&lt;br /&gt;
*       3 résistance de 9k ohm&lt;br /&gt;
*       3 résistance de 10k ohm&lt;br /&gt;
*       3 transistor &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====En attente====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*	1 système d'écoulement d'eau (fabrication artisanale)&lt;br /&gt;
*	1 réservoir  d’eau (fabrication artisanale) &lt;br /&gt;
*	1 résistance chauffante (fabrication artisanale)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance 1 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*       Étude des capteurs : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Température====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Voici les caractéristiques des 2 modèles envisageables de capteurs de températures:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====DHT11=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Voltage: 0-5V&lt;br /&gt;
*Plage humidité: 20% à 90%&lt;br /&gt;
*Plage température: 0 à 50°C&lt;br /&gt;
*Précision humidité: +/- 5%&lt;br /&gt;
*Précision température: +/- 2°C&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====DHT22=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Voltage: 0-5V&lt;br /&gt;
*Plage humidité: 0% à 100%&lt;br /&gt;
*Plage température: -40°C à 80°C&lt;br /&gt;
*Précision humidité: +/- 2%&lt;br /&gt;
*Précision température: +/- 0.5°C      &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le capteur DHT22 est plus précis et plus cher, cependant nous n'avons pas besoin de tant de précision. C'est pourquoi, nous avons choisi d'utiliser le capteur DHT11.  &lt;br /&gt;
         &lt;br /&gt;
====Humidité====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous avons la possibilité d'utiliser le même capteur que le capteur de température pour obtenir les valeurs de l'humidité. Alors, nous utiliserons aussi le capteur DHT11. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Luminosité====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Photorésistance LDR=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Plage de photorésistance : 2 à 20 Kohm&lt;br /&gt;
*Résistance d'obscurité (après 10 secondes) : supérieur à 2 Mohm&lt;br /&gt;
*Valeur de gamma à 10-100 Lux : 0.7&lt;br /&gt;
*Dissipation de puissance maximale : 100 mW&lt;br /&gt;
*Tension de claquage maximale : 150 Vcc&lt;br /&gt;
*Temps de réponse (montée) : 20 ms&lt;br /&gt;
*Temps de réponse (descente) : 30 ms&lt;br /&gt;
*Température ambiante : -35°C à +70°C&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*     Ecriture des programmes tests : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Test de la réception de valeur en LUX  =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous avons codé un programme qui reçoit une valeur en Lux. En fonction de la valeur retournée, nous affichons l'environnement autour de la photorésistance.&lt;br /&gt;
Nous avons réparti les différents environnements avec les plages suivantes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 0 &amp;lt; LUX &amp;lt;10,           le capteur est couvert.&lt;br /&gt;
* 10 &amp;lt; LUX &amp;lt; 200,        l'environnement est sombre.&lt;br /&gt;
* 200 &amp;lt; LUX &amp;lt; 500,       l'environnement est exposé à de la lumière.&lt;br /&gt;
* 500 &amp;lt; LUX &amp;lt; 800,       l'environnement est lumineux.&lt;br /&gt;
* 800 &amp;lt; LUX &amp;lt; + ∞,       l'environnement est très lumineux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Commande de la LED =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous avons réalisé un programme qui commande une photorésistance et une LED.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce programme reçoit une valeur en Lux, captée par la photorésistance, et si la valeur est supérieur à 700 Lux, la LED reste éteinte et inversement si la valeur est inférieur à 700 Lux, le LED s'allume afin d'avoir une bonne luminosité.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
===== Test de réception de la valeur en °C =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous voulions tester la réception de la valeur de la température en °C. C'est pourquoi,nous avons réalisé un programme qui reçoit une valeur en °C avec le capteur DHT11.&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
===== Test de réception de la valeur en % =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous voulions tester la réception de la valeur de l'humidité en %. C'est pourquoi,nous avons codé un programme qui reçoit une valeur en % avec le capteur DHT11.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance 2 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce projet, il nous était conseillé d'utiliser une carte FPGA NanoBoard. Tout d'abord, nous avons commencé par se renseigner sur la carte. Ensuite, nous avons réalisé le tutoriel , donné au début du projet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour notre projet, nous avons décidé d'utiliser une Raspberry Pi qui est un très petit ordinateur.Pour se faire, nous avons dû configurer le nano-ordinateur.&lt;br /&gt;
Notre Raspberry Pi doit pouvoir communiquer avec un ordinateur de salle de projet mais aussi avec le réseau de Polytech pour permettre l'installation de paquetages. &lt;br /&gt;
Pour accéder à la carte Raspberry Pi, nous avons utilisé un câble série et le logiciel 'minicom' afin d'établir une connexion série avec une vitesse de 115200 bauds et aucun contrôle de flux matériel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance 3 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Prise de mesures pour l'utilisation du ventilateur&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans notre projet, nous avons utilisé des Websockets. Les WebSockets permettent au navigateur et a l'application distante de communiquer de façon &lt;br /&gt;
bi-directionnelle .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance supplémentaire 1 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Utilisation des Websockets&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Conclusion ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour conclure, notre projet n'est pas vraiment un succès car il n'est que partiellement fini. Notre projet aurait pu être fini dans les temps si ce dernier aurait été plus simple.De plus, nous avons eu des problèmes d'accès à la salle FPGA, ce qui a chamboulé un peu notre programme mais nous avons dû fait avoir les contres-temps, comme dans la vie quotidienne. Cependant, ce projet complexe nous a permis de voir le travail de groupe et aussi d'appliquer les cours que nous avons suivis au cours de cette 3ème année.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Alepolar</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki-ima.plil.fr/mediawiki//index.php?title=Projet_IMA3_P3,_2016/2017,_TD2&amp;diff=43843</id>
		<title>Projet IMA3 P3, 2016/2017, TD2</title>
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				<updated>2017-06-13T22:45:22Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Alepolar : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= Projet IMA3-SC 2016/2017 : Banc test pour station météo =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Cahier des charges ==&lt;br /&gt;
*	Commande  du taux d'humidité dans l’air &lt;br /&gt;
*	Commande de la température&lt;br /&gt;
*	Commande de la luminosité&lt;br /&gt;
*	Commande du vent &lt;br /&gt;
*	Commande de la pluie &lt;br /&gt;
*	Commande depuis  une interface Web.&lt;br /&gt;
*	Système  de comparaison  avec les valeurs de la station météo et alerte si les valeurs sont incohérentes  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Description du système ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le  banc de test  pour  station  météo  est un  banc  de test  destiné à vérifier le bon fonctionnement des stations météo en  sortie d’usine . Pour  cela  le  banc de test  crée une atmosphère  dans une  cloche fermée. Cette  atmosphère  est « programmable » c’est  à dire que la  personne chargée du  test va  rentrer par  exemple  les paramètres  suivants : température :22° humidité : 30 % , temps : ensoleillé , vent : 10 km/h. Une fois la commande envoyée par l’opérateur le banc de test « crée » les conditions  météorologiques souhaitées, l’opérateur enregistre les valeurs affichées sur la station météo sur l’interface web qui valide ou non le  produit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Le matériel ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====En notre possession====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*	1 hygromètre/sonde de température DHT11&lt;br /&gt;
*	1 photorésistance LDR&lt;br /&gt;
*	1 lampe&lt;br /&gt;
*	1 ventilateur &lt;br /&gt;
*	1 Arduino Uno (en  attendant le  FPGA)&lt;br /&gt;
*	1 Rapsberry Pi&lt;br /&gt;
*       3 résistance de 9k ohm&lt;br /&gt;
*       3 résistance de 10k ohm&lt;br /&gt;
*       3 transistor &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====En attente====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*	1 système d'écoulement d'eau (fabrication artisanale)&lt;br /&gt;
*	1 réservoir  d’eau (fabrication artisanale) &lt;br /&gt;
*	1 résistance chauffante (fabrication artisanale)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance 1 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*       Étude des capteurs : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Température====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Voici les caractéristiques des 2 modèles envisageables de capteurs de températures:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====DHT11=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Voltage: 0-5V&lt;br /&gt;
*Plage humidité: 20% à 90%&lt;br /&gt;
*Plage température: 0 à 50°C&lt;br /&gt;
*Précision humidité: +/- 5%&lt;br /&gt;
*Précision température: +/- 2°C&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====DHT22=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Voltage: 0-5V&lt;br /&gt;
*Plage humidité: 0% à 100%&lt;br /&gt;
*Plage température: -40°C à 80°C&lt;br /&gt;
*Précision humidité: +/- 2%&lt;br /&gt;
*Précision température: +/- 0.5°C      &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le capteur DHT22 est plus précis et plus cher, cependant nous n'avons pas besoin de tant de précision. C'est pourquoi, nous avons choisi d'utiliser le capteur DHT11.  &lt;br /&gt;
         &lt;br /&gt;
====Humidité====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous avons la possibilité d'utiliser le même capteur que le capteur de température pour obtenir les valeurs de l'humidité. Alors, nous utiliserons aussi le capteur DHT11. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Luminosité====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Photorésistance LDR=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Plage de photorésistance : 2 à 20 Kohm&lt;br /&gt;
*Résistance d'obscurité (après 10 secondes) : supérieur à 2 Mohm&lt;br /&gt;
*Valeur de gamma à 10-100 Lux : 0.7&lt;br /&gt;
*Dissipation de puissance maximale : 100 mW&lt;br /&gt;
*Tension de claquage maximale : 150 Vcc&lt;br /&gt;
*Temps de réponse (montée) : 20 ms&lt;br /&gt;
*Temps de réponse (descente) : 30 ms&lt;br /&gt;
*Température ambiante : -35°C à +70°C&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*     Ecriture des programmes tests : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Test de la réception de valeur en LUX  =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous avons codé un programme qui reçoit une valeur en Lux. En fonction de la valeur retournée, nous affichons l'environnement autour de la photorésistance.&lt;br /&gt;
Nous avons réparti les différents environnements avec les plages suivantes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 0 &amp;lt; LUX &amp;lt;10,           le capteur est couvert.&lt;br /&gt;
* 10 &amp;lt; LUX &amp;lt; 200,        l'environnement est sombre.&lt;br /&gt;
* 200 &amp;lt; LUX &amp;lt; 500,       l'environnement est exposé à de la lumière.&lt;br /&gt;
* 500 &amp;lt; LUX &amp;lt; 800,       l'environnement est lumineux.&lt;br /&gt;
* 800 &amp;lt; LUX &amp;lt; + ∞,       l'environnement est très lumineux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Commande de la LED =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous avons réalisé un programme qui commande une photorésistance et une LED.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce programme reçoit une valeur en Lux, captée par la photorésistance, et si la valeur est supérieur à 700 Lux, la LED reste éteinte et inversement si la valeur est inférieur à 700 Lux, le LED s'allume afin d'avoir une bonne luminosité.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
===== Test de réception de la valeur en °C =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous voulions tester la réception de la valeur de la température en °C. C'est pourquoi,nous avons réalisé un programme qui reçoit une valeur en °C avec le capteur DHT11.&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
===== Test de réception de la valeur en % =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous voulions tester la réception de la valeur de l'humidité en %. C'est pourquoi,nous avons codé un programme qui reçoit une valeur en % avec le capteur DHT11.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance 2 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce projet, il nous était conseillé d'utiliser une carte FPGA NanoBoard. Tout d'abord, nous avons commencé par se renseigner sur la carte. Ensuite, nous avons réalisé le tutoriel , donné au début du projet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour notre projet, nous avons décidé d'utiliser une Raspberry Pi qui est un très petit ordinateur.Pour se faire, nous avons dû configurer le nano-ordinateur.&lt;br /&gt;
Notre Raspberry Pi doit pouvoir communiquer avec un ordinateur de salle de projet mais aussi avec le réseau de Polytech pour permettre l'installation de paquetages. &lt;br /&gt;
Pour accéder à la carte Raspberry Pi, nous avons utilisé un câble série et le logiciel 'minicom' afin d'établir une connexion série avec une vitesse de 115200 bauds et aucun contrôle de flux matériel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance 3 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Prise de mesures pour l'utilisation du ventilateur&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Apprentissage de l'utilisation des Websockets&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance supplémentaire 1 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Utilisation des Websockets&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Conclusion ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour conclure, notre projet n'est pas vraiment un succès car il n'est que partiellement fini. Notre projet aurait pu être fini dans les temps si ce dernier aurait été plus simple.De plus, nous avons eu des problèmes d'accès à la salle FPGA, ce qui a chamboulé un peu notre programme mais nous avons dû fait avoir les contres-temps, comme dans la vie quotidienne. Cependant, ce projet complexe nous a permis de voir le travail de groupe et aussi d'appliquer les cours que nous avons suivis au cours de cette 3ème année.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Alepolar</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki-ima.plil.fr/mediawiki//index.php?title=Projet_IMA3_P3,_2016/2017,_TD2&amp;diff=43842</id>
		<title>Projet IMA3 P3, 2016/2017, TD2</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki-ima.plil.fr/mediawiki//index.php?title=Projet_IMA3_P3,_2016/2017,_TD2&amp;diff=43842"/>
				<updated>2017-06-13T22:31:02Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Alepolar : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= Projet IMA3-SC 2016/2017 : Banc test pour station météo =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Cahier des charges ==&lt;br /&gt;
*	Commande  du taux d'humidité dans l’air &lt;br /&gt;
*	Commande de la température&lt;br /&gt;
*	Commande de la luminosité&lt;br /&gt;
*	Commande du vent &lt;br /&gt;
*	Commande de la pluie &lt;br /&gt;
*	Commande depuis  une interface Web.&lt;br /&gt;
*	Système  de comparaison  avec les valeurs de la station météo et alerte si les valeurs sont incohérentes  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Description du système ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le  banc de test  pour  station  météo  est un  banc  de test  destiné à vérifier le bon fonctionnement des stations météo en  sortie d’usine . Pour  cela  le  banc de test  crée une atmosphère  dans une  cloche fermée. Cette  atmosphère  est « programmable » c’est  à dire que la  personne chargée du  test va  rentrer par  exemple  les paramètres  suivants : température :22° humidité : 30 % , temps : ensoleillé , vent : 10 km/h. Une fois la commande envoyée par l’opérateur le banc de test « crée » les conditions  météorologiques souhaitées, l’opérateur enregistre les valeurs affichées sur la station météo sur l’interface web qui valide ou non le  produit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Le matériel ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====En notre possession====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*	1 hygromètre/sonde de température DHT11&lt;br /&gt;
*	1 photorésistance LDR&lt;br /&gt;
*	1 lampe&lt;br /&gt;
*	1 ventilateur &lt;br /&gt;
*	1 Arduino Uno (en  attendant le  FPGA)&lt;br /&gt;
*	1 Rapsberry Pi&lt;br /&gt;
*       3 résistance de 9k ohm&lt;br /&gt;
*       3 résistance de 10k ohm&lt;br /&gt;
*       3 transistor &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====En attente====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*	1 système d'écoulement d'eau (fabrication artisanale)&lt;br /&gt;
*	1 réservoir  d’eau (fabrication artisanale) &lt;br /&gt;
*	1 résistance chauffante (fabrication artisanale)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance 1 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*       Étude des capteurs : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Température====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Voici les caractéristiques des 2 modèles envisageables de capteurs de températures:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====DHT11=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Voltage: 0-5V&lt;br /&gt;
*Plage humidité: 20% à 90%&lt;br /&gt;
*Plage température: 0 à 50°C&lt;br /&gt;
*Précision humidité: +/- 5%&lt;br /&gt;
*Précision température: +/- 2°C&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====DHT22=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Voltage: 0-5V&lt;br /&gt;
*Plage humidité: 0% à 100%&lt;br /&gt;
*Plage température: -40°C à 80°C&lt;br /&gt;
*Précision humidité: +/- 2%&lt;br /&gt;
*Précision température: +/- 0.5°C      &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le capteur DHT22 est plus précis et plus cher, cependant nous n'avons pas besoin de tant de précision. C'est pourquoi, nous avons choisi d'utiliser le capteur DHT11.  &lt;br /&gt;
         &lt;br /&gt;
====Humidité====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous avons la possibilité d'utiliser le même capteur que le capteur de température pour obtenir les valeurs de l'humidité. Alors, nous utiliserons aussi le capteur DHT11. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Luminosité====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Photorésistance LDR=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Plage de photorésistance : 2 à 20 Kohm&lt;br /&gt;
*Résistance d'obscurité (après 10 secondes) : supérieur à 2 Mohm&lt;br /&gt;
*Valeur de gamma à 10-100 Lux : 0.7&lt;br /&gt;
*Dissipation de puissance maximale : 100 mW&lt;br /&gt;
*Tension de claquage maximale : 150 Vcc&lt;br /&gt;
*Temps de réponse (montée) : 20 ms&lt;br /&gt;
*Temps de réponse (descente) : 30 ms&lt;br /&gt;
*Température ambiante : -35°C à +70°C&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*     Ecriture des programmes tests : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Test de la réception de valeur en LUX  =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous avons codé un programme qui reçoit une valeur en Lux. En fonction de la valeur retournée, nous affichons l'environnement autour de la photorésistance.&lt;br /&gt;
Nous avons réparti les différents environnements avec les plages suivantes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 0 &amp;lt; LUX &amp;lt;10,           le capteur est couvert.&lt;br /&gt;
* 10 &amp;lt; LUX &amp;lt; 200,        l'environnement est sombre.&lt;br /&gt;
* 200 &amp;lt; LUX &amp;lt; 500,       l'environnement est exposé à de la lumière.&lt;br /&gt;
* 500 &amp;lt; LUX &amp;lt; 800,       l'environnement est lumineux.&lt;br /&gt;
* 800 &amp;lt; LUX &amp;lt; + ∞,       l'environnement est très lumineux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Commande de la LED =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous avons réalisé un programme qui commande une photorésistance et une LED.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce programme reçoit une valeur en Lux, captée par la photorésistance, et si la valeur est supérieur à 700 Lux, la LED reste éteinte et inversement si la valeur est inférieur à 700 Lux, le LED s'allume afin d'avoir une bonne luminosité.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
===== Test de réception de la valeur en °C =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous voulions tester la réception de la valeur de la température en °C. C'est pourquoi,nous avons réalisé un programme qui reçoit une valeur en °C avec le capteur DHT11.&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
===== Test de réception de la valeur en % =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous voulions tester la réception de la valeur de l'humidité en %. C'est pourquoi,nous avons codé un programme qui reçoit une valeur en % avec le capteur DHT11.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance 2 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Familiarisation avec le FPGA&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour notre projet, nous avons décidé d'utiliser une Raspberry Pi qui est un très petit ordinateur.Pour se faire, nous avons dû configurer le nano-ordinateur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance 3 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Prise de mesures pour l'utilisation du ventilateur&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Apprentissage de l'utilisation des Websockets&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance supplémentaire 1 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Utilisation des Websockets&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Conclusion ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour conclure, notre projet n'est pas vraiment un succès car il n'est que partiellement fini. Notre projet aurait pu être fini dans les temps si ce dernier aurait été plus simple.De plus, nous avons eu des problèmes d'accès à la salle FPGA, ce qui a chamboulé un peu notre programme mais nous avons dû fait avoir les contres-temps, comme dans la vie quotidienne. Cependant, ce projet complexe nous a permis de voir le travail de groupe et aussi d'appliquer les cours que nous avons suivis au cours de cette 3ème année.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Alepolar</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki-ima.plil.fr/mediawiki//index.php?title=Projet_IMA3_P3,_2016/2017,_TD2&amp;diff=43841</id>
		<title>Projet IMA3 P3, 2016/2017, TD2</title>
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				<updated>2017-06-13T22:13:07Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Alepolar : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= Projet IMA3-SC 2016/2017 : Banc test pour station météo =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Cahier des charges ==&lt;br /&gt;
*	Commande  du taux d'humidité dans l’air &lt;br /&gt;
*	Commande de la température&lt;br /&gt;
*	Commande de la luminosité&lt;br /&gt;
*	Commande du vent &lt;br /&gt;
*	Commande de la pluie &lt;br /&gt;
*	Commande depuis  une interface Web.&lt;br /&gt;
*	Système  de comparaison  avec les valeurs de la station météo et alerte si les valeurs sont incohérentes  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Description du système ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le  banc de test  pour  station  météo  est un  banc  de test  destiné à vérifier le bon fonctionnement des stations météo en  sortie d’usine . Pour  cela  le  banc de test  crée une atmosphère  dans une  cloche fermée. Cette  atmosphère  est « programmable » c’est  à dire que la  personne chargée du  test va  rentrer par  exemple  les paramètres  suivants : température :22° humidité : 30 % , temps : ensoleillé , vent : 10 km/h. Une fois la commande envoyée par l’opérateur le banc de test « crée » les conditions  météorologiques souhaitées, l’opérateur enregistre les valeurs affichées sur la station météo sur l’interface web qui valide ou non le  produit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Le matériel ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====En notre possession====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*	1 hygromètre/sonde de température DHT11&lt;br /&gt;
*	1 photorésistance LDR&lt;br /&gt;
*	1 lampe&lt;br /&gt;
*	1 ventilateur &lt;br /&gt;
*	1 Arduino Uno (en  attendant le  FPGA)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====En attente====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*	1 Rapsberry Pi&lt;br /&gt;
*	1 système d'écoulement d'eau (fabrication artisanale)&lt;br /&gt;
*	1 réservoir  d’eau (fabrication artisanale) &lt;br /&gt;
*	1 résistance chauffante (fabrication artisanale)&lt;br /&gt;
*       3 résistance de 9k ohm&lt;br /&gt;
*       3 résistance de 10k ohm&lt;br /&gt;
*       3 transistor &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance 1 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*       Étude des capteurs : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Température====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Voici les caractéristiques des 2 modèles envisageables de capteurs de températures:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====DHT11=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Voltage: 0-5V&lt;br /&gt;
*Plage humidité: 20% à 90%&lt;br /&gt;
*Plage température: 0 à 50°C&lt;br /&gt;
*Précision humidité: +/- 5%&lt;br /&gt;
*Précision température: +/- 2°C&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====DHT22=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Voltage: 0-5V&lt;br /&gt;
*Plage humidité: 0% à 100%&lt;br /&gt;
*Plage température: -40°C à 80°C&lt;br /&gt;
*Précision humidité: +/- 2%&lt;br /&gt;
*Précision température: +/- 0.5°C      &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le capteur DHT22 est plus précis et plus cher, cependant nous n'avons pas besoin de tant de précision. C'est pourquoi, nous avons choisi d'utiliser le capteur DHT11.  &lt;br /&gt;
         &lt;br /&gt;
====Humidité====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous avons la possibilité d'utiliser le même capteur que le capteur de température pour obtenir les valeurs de l'humidité. Alors, nous utiliserons aussi le capteur DHT11. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Luminosité====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Photorésistance LDR=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Plage de photorésistance : 2 à 20 Kohm&lt;br /&gt;
*Résistance d'obscurité (après 10 secondes) : supérieur à 2 Mohm&lt;br /&gt;
*Valeur de gamma à 10-100 Lux : 0.7&lt;br /&gt;
*Dissipation de puissance maximale : 100 mW&lt;br /&gt;
*Tension de claquage maximale : 150 Vcc&lt;br /&gt;
*Temps de réponse (montée) : 20 ms&lt;br /&gt;
*Temps de réponse (descente) : 30 ms&lt;br /&gt;
*Température ambiante : -35°C à +70°C&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*     Ecriture des programmes tests : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Test de la réception de valeur en LUX  =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous avons codé un programme qui reçoit une valeur en Lux. En fonction de la valeur retournée, nous affichons l'environnement autour de la photorésistance.&lt;br /&gt;
Nous avons réparti les différents environnements avec les plages suivantes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 0 &amp;lt; LUX &amp;lt;10,           le capteur est couvert.&lt;br /&gt;
* 10 &amp;lt; LUX &amp;lt; 200,        l'environnement est sombre.&lt;br /&gt;
* 200 &amp;lt; LUX &amp;lt; 500,       l'environnement est exposé à de la lumière.&lt;br /&gt;
* 500 &amp;lt; LUX &amp;lt; 800,       l'environnement est lumineux.&lt;br /&gt;
* 800 &amp;lt; LUX &amp;lt; + ∞,       l'environnement est très lumineux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Commande de la LED =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous avons réalisé un programme qui commande une photorésistance et une LED.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce programme reçoit une valeur en Lux, captée par la photorésistance, et si la valeur est supérieur à 700 Lux, la LED reste éteinte et inversement si la valeur est inférieur à 700 Lux, le LED s'allume afin d'avoir une bonne luminosité.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
===== Test de réception de la valeur en °C =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous voulions tester la réception de la valeur de la température en °C. C'est pourquoi,nous avons réalisé un programme qui reçoit une valeur en °C avec le capteur DHT11.&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
===== Test de réception de la valeur en % =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous voulions tester la réception de la valeur de l'humidité en %. C'est pourquoi,nous avons codé un programme qui reçoit une valeur en % avec le capteur DHT11.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance 2 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Familiarisation avec le FPGA&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Apprentissage de l'utilisation des Websockets&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance 3 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Prise de mesures pour l'utilsation du ventilateur&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Utilisation des Websockets&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance supplémentaire 1 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Conclusion ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour conclure, notre projet n'est pas vraiment un succès car il n'est que partiellement fini. Notre projet aurait pu être fini dans les temps si ce dernier aurait été plus simple.De plus, nous avons eu des problèmes d'accès à la salle FPGA, ce qui a chamboulé un peu notre programme mais nous avons dû fait avoir les contres-temps, comme dans la vie quotidienne. Cependant, ce projet complexe nous a permis de voir le travail de groupe et aussi d'appliquer les cours que nous avons suivis au cours de cette 3ème année.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Alepolar</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki-ima.plil.fr/mediawiki//index.php?title=Projet_IMA3_P3,_2016/2017,_TD2&amp;diff=43840</id>
		<title>Projet IMA3 P3, 2016/2017, TD2</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki-ima.plil.fr/mediawiki//index.php?title=Projet_IMA3_P3,_2016/2017,_TD2&amp;diff=43840"/>
				<updated>2017-06-13T22:06:23Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Alepolar : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= Projet IMA3-SC 2016/2017 : Banc test pour station météo =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Cahier des charges ==&lt;br /&gt;
*	Commande  du taux d'humidité dans l’air &lt;br /&gt;
*	Commande de la température&lt;br /&gt;
*	Commande de la luminosité&lt;br /&gt;
*	Commande du vent &lt;br /&gt;
*	Commande de la pluie &lt;br /&gt;
*	Commande depuis  une interface Web.&lt;br /&gt;
*	Système  de comparaison  avec les valeurs de la station météo et alerte si les valeurs sont incohérentes  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Description du système ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le  banc de test  pour  station  météo  est un  banc  de test  destiné à vérifier le bon fonctionnement des stations météo en  sortie d’usine . Pour  cela  le  banc de test  crée une atmosphère  dans une  cloche fermée. Cette  atmosphère  est « programmable » c’est  à dire que la  personne chargée du  test va  rentrer par  exemple  les paramètres  suivants : température :22° humidité : 30 % , temps : ensoleillé , vent : 10 km/h. Une fois la commande envoyée par l’opérateur le banc de test « crée » les conditions  météorologiques souhaitées, l’opérateur enregistre les valeurs affichées sur la station météo sur l’interface web qui valide ou non le  produit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Le matériel ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====En notre possession====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*	1 hygromètre/sonde de température DHT11&lt;br /&gt;
*	1 photorésistance LDR&lt;br /&gt;
*	1 lampe&lt;br /&gt;
*	1 ventilateur &lt;br /&gt;
*	1 Arduino Uno (en  attendant le  FPGA)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====En attente====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*	1 Rapsberry Pi&lt;br /&gt;
*	1 système d'écoulement d'eau (fabrication artisanale)&lt;br /&gt;
*	1 réservoir  d’eau (fabrication artisanale) &lt;br /&gt;
*	1 résistance chauffante (fabrication artisanale)&lt;br /&gt;
*       3 résistance de 9k ohm&lt;br /&gt;
*       3 résistance de 10k ohm&lt;br /&gt;
*       3 transistor &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance 1 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*       Étude des capteurs : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Température====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Voici les caractéristiques des 2 modèles envisageables de capteurs de températures:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====DHT11=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Voltage: 0-5V&lt;br /&gt;
*Plage humidité: 20% à 90%&lt;br /&gt;
*Plage température: 0 à 50°C&lt;br /&gt;
*Précision humidité: +/- 5%&lt;br /&gt;
*Précision température: +/- 2°C&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====DHT22=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Voltage: 0-5V&lt;br /&gt;
*Plage humidité: 0% à 100%&lt;br /&gt;
*Plage température: -40°C à 80°C&lt;br /&gt;
*Précision humidité: +/- 2%&lt;br /&gt;
*Précision température: +/- 0.5°C      &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le capteur DHT22 est plus précis et plus cher, cependant nous n'avons pas besoin de tant de précision. C'est pourquoi, nous avons choisi d'utiliser le capteur DHT11.  &lt;br /&gt;
         &lt;br /&gt;
====Humidité====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous avons la possibilité d'utiliser le même capteur que le capteur de température pour obtenir les valeurs de l'humidité. Alors, nous utiliserons aussi le capteur DHT11. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Luminosité====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Photorésistance LDR=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Plage de photorésistance : 2 à 20 Kohm&lt;br /&gt;
*Résistance d'obscurité (après 10 secondes) : supérieur à 2 Mohm&lt;br /&gt;
*Valeur de gamma à 10-100 Lux : 0.7&lt;br /&gt;
*Dissipation de puissance maximale : 100 mW&lt;br /&gt;
*Tension de claquage maximale : 150 Vcc&lt;br /&gt;
*Temps de réponse (montée) : 20 ms&lt;br /&gt;
*Temps de réponse (descente) : 30 ms&lt;br /&gt;
*Température ambiante : -35°C à +70°C&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*     Ecriture des programmes tests : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Test de la réception de valeur en LUX  =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous avons codé un programme qui reçoit une valeur en Lux. En fonction de la valeur retournée, nous affichons l'environnement autour de la photorésistance.&lt;br /&gt;
Nous avons réparti les différents environnements avec les plages suivantes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 0 &amp;lt; LUX &amp;lt;10,           le capteur est couvert.&lt;br /&gt;
* 10 &amp;lt; LUX &amp;lt; 200,        l'environnement est sombre.&lt;br /&gt;
* 200 &amp;lt; LUX &amp;lt; 500,       l'environnement est exposé à de la lumière.&lt;br /&gt;
* 500 &amp;lt; LUX &amp;lt; 800,       l'environnement est lumineux.&lt;br /&gt;
* 800 &amp;lt; LUX &amp;lt; + ∞,       l'environnement est très lumineux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Commande de la LED =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous avons réalisé un programme qui commande une photorésistance et une LED.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce programme reçoit une valeur en Lux, captée par la photorésistance, et si la valeur est supérieur à 700 Lux, la LED reste éteinte et inversement si la valeur est inférieur à 700 Lux, le LED s'allume afin d'avoir une bonne luminosité.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
===== Test de réception de la valeur en °C =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous voulions tester la réception de la valeur de la température en °C. C'est pourquoi,nous avons réalisé un programme qui reçoit une valeur en °C avec le capteur DHT11.&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
===== Test de réception de la valeur en % =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous voulions tester la réception de la valeur de l'humidité en %. C'est pourquoi,nous avons codé un programme qui reçoit une valeur en % avec le capteur DHT11.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance 2 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Familiarisation avec le FPGA&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Apprentissage de l'utilisation des Websockets&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance 3 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Prise de mesures pour l'utilsation du ventilateur&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Utilisation des Websockets&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance supplémentaire 1 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Conclusion ==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Alepolar</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki-ima.plil.fr/mediawiki//index.php?title=Projet_IMA3_P3,_2016/2017,_TD2&amp;diff=41769</id>
		<title>Projet IMA3 P3, 2016/2017, TD2</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki-ima.plil.fr/mediawiki//index.php?title=Projet_IMA3_P3,_2016/2017,_TD2&amp;diff=41769"/>
				<updated>2017-05-08T20:49:25Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Alepolar : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= Projet IMA3-SC 2016/2017 : Banc test pour station météo =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Cahier des charges ==&lt;br /&gt;
*	Commande  du taux d'humidité dans l’air &lt;br /&gt;
*	Commande de la température&lt;br /&gt;
*	Commande de la luminosité&lt;br /&gt;
*	Commande du vent &lt;br /&gt;
*	Commande de la pluie &lt;br /&gt;
*	Commande depuis  une interface Web.&lt;br /&gt;
*	Système  de comparaison  avec les valeurs de la station météo et alerte si les valeurs sont incohérentes  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Description du système ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le  banc de test  pour  station  météo  est un  banc  de test  destiné à vérifier le bon fonctionnement des stations météo en  sortie d’usine . Pour  cela  le  banc de test  crée une atmosphère  dans une  cloche fermée. Cette  atmosphère  est « programmable » c’est  à dire que la  personne chargée du  test va  rentrer par  exemple  les paramètres  suivants : température :22° humidité : 30 % , temps : ensoleillé , vent : 10 km/h. Une fois la commande envoyée par l’opérateur le banc de test « crée » les conditions  météorologiques souhaitées, l’opérateur enregistre les valeurs affichées sur la station météo sur l’interface web qui valide ou non le  produit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Le matériel ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====En notre possession====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*	1 hygromètre/sonde de température DHT11&lt;br /&gt;
*	1 photorésistance LDR&lt;br /&gt;
*	1 lampe&lt;br /&gt;
*	1 ventilateur &lt;br /&gt;
*	1 Arduino Uno (en  attendant le  FPGA)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====En attente====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*	1 Rapsberry Pi&lt;br /&gt;
*	1 système d'écoulement d'eau (fabrication artisanale)&lt;br /&gt;
*	1 réservoir  d’eau (fabrication artisanale) &lt;br /&gt;
*	1 résistance chauffante (fabrication artisanale)&lt;br /&gt;
*       3 résistance de 9k ohm&lt;br /&gt;
*       3 résistance de 10k ohm&lt;br /&gt;
*       3 transistor &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance 1 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*       Étude des capteurs : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Température====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Voici les caractéristiques des 2 modèles envisageables de capteurs de températures:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====DHT11=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Voltage: 0-5V&lt;br /&gt;
*Plage humidité: 20% à 90%&lt;br /&gt;
*Plage température: 0 à 50°C&lt;br /&gt;
*Précision humidité: +/- 5%&lt;br /&gt;
*Précision température: +/- 2°C&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====DHT22=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Voltage: 0-5V&lt;br /&gt;
*Plage humidité: 0% à 100%&lt;br /&gt;
*Plage température: -40°C à 80°C&lt;br /&gt;
*Précision humidité: +/- 2%&lt;br /&gt;
*Précision température: +/- 0.5°C      &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le capteur DHT22 est plus précis et plus cher, cependant nous n'avons pas besoin de tant de précision. C'est pourquoi, nous avons choisi d'utiliser le capteur DHT11.  &lt;br /&gt;
         &lt;br /&gt;
====Humidité====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous avons la possibilité d'utiliser le même capteur que le capteur de température pour obtenir les valeurs de l'humidité. Alors, nous utiliserons aussi le capteur DHT11. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Luminosité====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Photorésistance LDR=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Plage de photorésistance : 2 à 20 Kohm&lt;br /&gt;
*Résistance d'obscurité (après 10 secondes) : supérieur à 2 Mohm&lt;br /&gt;
*Valeur de gamma à 10-100 Lux : 0.7&lt;br /&gt;
*Dissipation de puissance maximale : 100 mW&lt;br /&gt;
*Tension de claquage maximale : 150 Vcc&lt;br /&gt;
*Temps de réponse (montée) : 20 ms&lt;br /&gt;
*Temps de réponse (descente) : 30 ms&lt;br /&gt;
*Température ambiante : -35°C à +70°C&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*     Ecriture des programmes tests : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Test de la réception de valeur en LUX  =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous avons codé un programme qui reçoit une valeur en Lux. En fonction de la valeur retournée, nous affichons l'environnement autour de la photorésistance.&lt;br /&gt;
Nous avons réparti les différents environnements avec les plages suivantes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 0 &amp;lt; LUX &amp;lt;10,           le capteur est couvert.&lt;br /&gt;
* 10 &amp;lt; LUX &amp;lt; 200,        l'environnement est sombre.&lt;br /&gt;
* 200 &amp;lt; LUX &amp;lt; 500,       l'environnement est exposé à de la lumière.&lt;br /&gt;
* 500 &amp;lt; LUX &amp;lt; 800,       l'environnement est lumineux.&lt;br /&gt;
* 800 &amp;lt; LUX &amp;lt; + ∞,       l'environnement est très lumineux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Commande de la LED =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous avons réalisé un programme qui commande une photorésistance et une LED.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce programme reçoit une valeur en Lux, captée par la photorésistance, et si la valeur est supérieur à 700 Lux, la LED reste éteinte et inversement si la valeur est inférieur à 700 Lux, le LED s'allume afin d'avoir une bonne luminosité.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
===== Test de réception de la valeur en °C =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous voulions tester la réception de la valeur de la température en °C. C'est pourquoi,nous avons réalisé un programme qui reçoit une valeur en °C avec le capteur DHT11.&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
===== Test de réception de la valeur en % =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous voulions tester la réception de la valeur de l'humidité en %. C'est pourquoi,nous avons codé un programme qui reçoit une valeur en % avec le capteur DHT11.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance 2 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance 3 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance supplémentaire 1 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Conclusion ==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Alepolar</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki-ima.plil.fr/mediawiki//index.php?title=Projet_IMA3_P3,_2016/2017,_TD2&amp;diff=41646</id>
		<title>Projet IMA3 P3, 2016/2017, TD2</title>
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				<updated>2017-05-02T07:26:02Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Alepolar : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= Projet IMA3-SC 2016/2017 : Banc test pour station météo =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Cahier des charges ==&lt;br /&gt;
*	Commande  du taux d'humidité dans l’air &lt;br /&gt;
*	Commande de la température&lt;br /&gt;
*	Commande de la luminosité&lt;br /&gt;
*	Commande du vent &lt;br /&gt;
*	Commande de la pluie &lt;br /&gt;
*	Commande depuis  une interface Web.&lt;br /&gt;
*	Système  de comparaison  avec les valeurs de la station météo et alerte si les valeurs sont incohérentes  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Description du système ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le  banc de test  pour  station  météo  est un  banc  de test  destiné à vérifier le bon fonctionnement des stations météo en  sortie d’usine . Pour  cela  le  banc de test  crée une atmosphère  dans une  cloche fermée. Cette  atmosphère  est « programmable » c’est  à dire que la  personne chargée du  test va  rentrer par  exemple  les paramètres  suivants : température :22° humidité : 30 % , temps : ensoleillé , vent : 10 km/h. Une fois la commande envoyée par l’opérateur le banc de test « crée » les conditions  météorologiques souhaitées, l’opérateur enregistre les valeurs affichées sur la station météo sur l’interface web qui valide ou non le  produit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Le matériel ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====En notre possession====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*	1 hygromètre/sonde de température DHT11&lt;br /&gt;
*	1 photorésistance LDR&lt;br /&gt;
*	1 lampe&lt;br /&gt;
*	1 ventilateur &lt;br /&gt;
*	1 Arduino Uno (en  attendant le  FPGA)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====En attente====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*	1 Rapsberry Pi&lt;br /&gt;
*	1 système d'écoulement d'eau (fabrication artisanale)&lt;br /&gt;
*	1 réservoir  d’eau (fabrication artisanale) &lt;br /&gt;
*	1 résistance chauffante (fabrication artisanale)&lt;br /&gt;
*       3 résistance de 9k ohm&lt;br /&gt;
*       3 résistance de 10k ohm&lt;br /&gt;
*       3 transistor tnd017&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance 1 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*       Étude des capteurs : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Température====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Voici les caractéristiques des 2 modèles envisageables de capteurs de températures:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====DHT11=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Voltage: 0-5V&lt;br /&gt;
*Plage humidité: 20% à 90%&lt;br /&gt;
*Plage température: 0 à 50°C&lt;br /&gt;
*Précision humidité: +/- 5%&lt;br /&gt;
*Précision température: +/- 2°C&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====DHT22=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Voltage: 0-5V&lt;br /&gt;
*Plage humidité: 0% à 100%&lt;br /&gt;
*Plage température: -40°C à 80°C&lt;br /&gt;
*Précision humidité: +/- 2%&lt;br /&gt;
*Précision température: +/- 0.5°C      &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le capteur DHT22 est plus précis et plus cher, cependant nous n'avons pas besoin de tant de précision. C'est pourquoi, nous avons choisi d'utiliser le capteur DHT11.  &lt;br /&gt;
         &lt;br /&gt;
====Humidité====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous avons la possibilité d'utiliser le même capteur que le capteur de température pour obtenir les valeurs de l'humidité. Alors, nous utiliserons aussi le capteur DHT11. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Luminosité====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Photorésistance LDR=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Plage de photorésistance : 2 à 20 Kohm&lt;br /&gt;
*Résistance d'obscurité (après 10 secondes) : supérieur à 2 Mohm&lt;br /&gt;
*Valeur de gamma à 10-100 Lux : 0.7&lt;br /&gt;
*Dissipation de puissance maximale : 100 mW&lt;br /&gt;
*Tension de claquage maximale : 150 Vcc&lt;br /&gt;
*Temps de réponse (montée) : 20 ms&lt;br /&gt;
*Temps de réponse (descente) : 30 ms&lt;br /&gt;
*Température ambiante : -35°C à +70°C&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*     Ecriture des programmes tests : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Test de la réception de valeur en LUX  =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous avons codé un programme qui reçoit une valeur en Lux. En fonction de la valeur retournée, nous affichons l'environnement autour de la photorésistance.&lt;br /&gt;
Nous avons réparti les différents environnements avec les plages suivantes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 0 &amp;lt; LUX &amp;lt;10,           le capteur est couvert.&lt;br /&gt;
* 10 &amp;lt; LUX &amp;lt; 200,        l'environnement est sombre.&lt;br /&gt;
* 200 &amp;lt; LUX &amp;lt; 500,       l'environnement est exposé à de la lumière.&lt;br /&gt;
* 500 &amp;lt; LUX &amp;lt; 800,       l'environnement est lumineux.&lt;br /&gt;
* 800 &amp;lt; LUX &amp;lt; + ∞,       l'environnement est très lumineux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Commande de la LED =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous avons réalisé un programme qui commande une photorésistance et une LED.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce programme reçoit une valeur en Lux, captée par la photorésistance, et si la valeur est supérieur à 700 Lux, la LED reste éteinte et inversement si la valeur est inférieur à 700 Lux, le LED s'allume afin d'avoir une bonne luminosité.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
===== Test de réception de la valeur en °C =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous voulions tester la réception de la valeur de la température en °C. C'est pourquoi,nous avons réalisé un programme qui reçoit une valeur en °C avec le capteur DHT11.&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
===== Test de réception de la valeur en % =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous voulions tester la réception de la valeur de l'humidité en %. C'est pourquoi,nous avons codé un programme qui reçoit une valeur en % avec le capteur DHT11.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance 2 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance 3 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance supplémentaire 1 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Conclusion ==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Alepolar</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki-ima.plil.fr/mediawiki//index.php?title=Projet_IMA3_P3,_2016/2017,_TD2&amp;diff=41645</id>
		<title>Projet IMA3 P3, 2016/2017, TD2</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki-ima.plil.fr/mediawiki//index.php?title=Projet_IMA3_P3,_2016/2017,_TD2&amp;diff=41645"/>
				<updated>2017-05-02T07:25:21Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Alepolar : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= Projet IMA3-SC 2016/2017 : Banc test pour station météo =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Cahier des charges ==&lt;br /&gt;
*	Commande  du taux d'humidité dans l’air &lt;br /&gt;
*	Commande de la température&lt;br /&gt;
*	Commande de la luminosité&lt;br /&gt;
*	Commande du vent &lt;br /&gt;
*	Commande de la pluie &lt;br /&gt;
*	Commande depuis  une interface Web.&lt;br /&gt;
*	Système  de comparaison  avec les valeurs de la station météo et alerte si les valeurs sont incohérentes  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Description du système ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le  banc de test  pour  station  météo  est un  banc  de test  destiné à vérifier le bon fonctionnement des stations météo en  sortie d’usine . Pour  cela  le  banc de test  crée une atmosphère  dans une  cloche fermée. Cette  atmosphère  est « programmable » c’est  à dire que la  personne chargée du  test va  rentrer par  exemple  les paramètres  suivants : température :22° humidité : 30 % , temps : ensoleillé , vent : 10 km/h. Une fois la commande envoyée par l’opérateur le banc de test « crée » les conditions  météorologiques souhaitées, l’opérateur enregistre les valeurs affichées sur la station météo sur l’interface web qui valide ou non le  produit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Le matériel ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====En notre possession====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*	1 hygromètre/sonde de température DHT11&lt;br /&gt;
*	1 photorésistance LDR&lt;br /&gt;
*	1 lampe&lt;br /&gt;
*	1 ventilateur &lt;br /&gt;
*	1 Arduino Uno (en  attendant le  FPGA)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====En attente====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*	1 Rapsberry Pi&lt;br /&gt;
*	1 système d'écoulement d'eau (fabrication artisanale)&lt;br /&gt;
*	1 réservoir  d’eau (fabrication artisanale) &lt;br /&gt;
*	1 résistance chauffante (fabrication artisanale)&lt;br /&gt;
*       3 résistance de 9k ohm&lt;br /&gt;
*       3 résistance de 10k ohm&lt;br /&gt;
*       3 transistor tnd017&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance 1 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*       Étude des capteurs : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Température====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Voici les caractéristiques des 2 modèles envisageables de capteurs de températures:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====DHT11=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Voltage: 0-5V&lt;br /&gt;
*Plage humidité: 20% à 90%&lt;br /&gt;
*Plage température: 0 à 50°C&lt;br /&gt;
*Précision humidité: +/- 5%&lt;br /&gt;
*Précision température: +/- 2°C&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====DHT22=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Voltage: 0-5V&lt;br /&gt;
*Plage humidité: 0% à 100%&lt;br /&gt;
*Plage température: -40°C à 80°C&lt;br /&gt;
*Précision humidité: +/- 2%&lt;br /&gt;
*Précision température: +/- 0.5°C      &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le capteur DHT22 est plus précis et plus cher, cependant nous n'avons pas besoin de tant de précision. C'est pourquoi, nous avons choisi d'utiliser le capteur DHT11.  &lt;br /&gt;
         &lt;br /&gt;
====Humidité====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous avons la possibilité d'utiliser le même capteur que le capteur de température pour obtenir les valeurs de l'humidité. Alors, nous utiliserons aussi le capteur DHT11. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Luminosité====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Photorésistance LDR=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Plage de photorésistance : 2 à 20 Kohm&lt;br /&gt;
*Résistance d'obscurité (après 10 secondes) : supérieur à 2 Mohm&lt;br /&gt;
*Valeur de gamma à 10-100 Lux : 0.7&lt;br /&gt;
*Dissipation de puissance maximale : 100 mW&lt;br /&gt;
*Tension de claquage maximale : 150 Vcc&lt;br /&gt;
*Temps de réponse (montée) : 20 ms&lt;br /&gt;
*Temps de réponse (descente) : 30 ms&lt;br /&gt;
*Température ambiante : -35°C à +70°C&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*     Ecriture des programmes tests : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Test de la réception de valeur en LUX  =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous avons codé un programme qui reçoit une valeur en Lux. En fonction de la valeur retournée, nous affichons l'environnement autour de la photorésistance.&lt;br /&gt;
Nous avons réparti les différents environnements avec les plages suivantes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 0 &amp;lt; LUX &amp;lt;10,           le capteur est couvert.&lt;br /&gt;
* 10 &amp;lt; LUX &amp;lt; 200,        l'environnement est sombre.&lt;br /&gt;
* 200 &amp;lt; LUX &amp;lt; 500,       l'environnement est exposé à de la lumière.&lt;br /&gt;
* 500 &amp;lt; LUX &amp;lt; 800,       l'environnement est lumineux.&lt;br /&gt;
* 800 &amp;lt; LUX &amp;lt; + ∞,       l'environnement est très lumineux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Commande de la LED====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous avons réalisé un programme qui commande une photorésistance et une LED.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce programme reçoit une valeur en Lux, captée par la photorésistance, et si la valeur est supérieur à 700 Lux, la LED reste éteinte et inversement si la valeur est inférieur à 700 Lux, le LED s'allume afin d'avoir une bonne luminosité.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
===== Test de réception de la valeur en °C =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous voulions tester la réception de la valeur de la température en °C. C'est pourquoi,nous avons réalisé un programme qui reçoit une valeur en °C avec le capteur DHT11.&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
==== Test de réception de la valeur en % ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous voulions tester la réception de la valeur de l'humidité en %. C'est pourquoi,nous avons codé un programme qui reçoit une valeur en % avec le capteur DHT11.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance 2 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance 3 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance supplémentaire 1 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Conclusion ==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Alepolar</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki-ima.plil.fr/mediawiki//index.php?title=Projet_IMA3_P3,_2016/2017,_TD2&amp;diff=41644</id>
		<title>Projet IMA3 P3, 2016/2017, TD2</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki-ima.plil.fr/mediawiki//index.php?title=Projet_IMA3_P3,_2016/2017,_TD2&amp;diff=41644"/>
				<updated>2017-05-02T07:24:20Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Alepolar : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= Projet IMA3-SC 2016/2017 : Banc test pour station météo =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Cahier des charges ==&lt;br /&gt;
*	Commande  du taux d'humidité dans l’air &lt;br /&gt;
*	Commande de la température&lt;br /&gt;
*	Commande de la luminosité&lt;br /&gt;
*	Commande du vent &lt;br /&gt;
*	Commande de la pluie &lt;br /&gt;
*	Commande depuis  une interface Web.&lt;br /&gt;
*	Système  de comparaison  avec les valeurs de la station météo et alerte si les valeurs sont incohérentes  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Description du système ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le  banc de test  pour  station  météo  est un  banc  de test  destiné à vérifier le bon fonctionnement des stations météo en  sortie d’usine . Pour  cela  le  banc de test  crée une atmosphère  dans une  cloche fermée. Cette  atmosphère  est « programmable » c’est  à dire que la  personne chargée du  test va  rentrer par  exemple  les paramètres  suivants : température :22° humidité : 30 % , temps : ensoleillé , vent : 10 km/h. Une fois la commande envoyée par l’opérateur le banc de test « crée » les conditions  météorologiques souhaitées, l’opérateur enregistre les valeurs affichées sur la station météo sur l’interface web qui valide ou non le  produit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Le matériel ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====En notre possession====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*	1 hygromètre/sonde de température DHT11&lt;br /&gt;
*	1 photorésistance LDR&lt;br /&gt;
*	1 lampe&lt;br /&gt;
*	1 ventilateur &lt;br /&gt;
*	1 Arduino Uno (en  attendant le  FPGA)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====En attente====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*	1 Rapsberry Pi&lt;br /&gt;
*	1 système d'écoulement d'eau (fabrication artisanale)&lt;br /&gt;
*	1 réservoir  d’eau (fabrication artisanale) &lt;br /&gt;
*	1 résistance chauffante (fabrication artisanale)&lt;br /&gt;
*       3 résistance de 9k ohm&lt;br /&gt;
*       3 résistance de 10k ohm&lt;br /&gt;
*       3 transistor tnd017&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance 1 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*       Étude des capteurs : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Température====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Voici les caractéristiques des 2 modèles envisageables de capteurs de températures:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====DHT11=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Voltage: 0-5V&lt;br /&gt;
*Plage humidité: 20% à 90%&lt;br /&gt;
*Plage température: 0 à 50°C&lt;br /&gt;
*Précision humidité: +/- 5%&lt;br /&gt;
*Précision température: +/- 2°C&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====DHT22=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Voltage: 0-5V&lt;br /&gt;
*Plage humidité: 0% à 100%&lt;br /&gt;
*Plage température: -40°C à 80°C&lt;br /&gt;
*Précision humidité: +/- 2%&lt;br /&gt;
*Précision température: +/- 0.5°C      &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le capteur DHT22 est plus précis et plus cher, cependant nous n'avons pas besoin de tant de précision. C'est pourquoi, nous avons choisi d'utiliser le capteur DHT11.  &lt;br /&gt;
         &lt;br /&gt;
====Humidité====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous avons la possibilité d'utiliser le même capteur que le capteur de température pour obtenir les valeurs de l'humidité. Alors, nous utiliserons aussi le capteur DHT11. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Luminosité====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Photorésistance LDR=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Plage de photorésistance : 2 à 20 Kohm&lt;br /&gt;
*Résistance d'obscurité (après 10 secondes) : supérieur à 2 Mohm&lt;br /&gt;
*Valeur de gamma à 10-100 Lux : 0.7&lt;br /&gt;
*Dissipation de puissance maximale : 100 mW&lt;br /&gt;
*Tension de claquage maximale : 150 Vcc&lt;br /&gt;
*Temps de réponse (montée) : 20 ms&lt;br /&gt;
*Temps de réponse (descente) : 30 ms&lt;br /&gt;
*Température ambiante : -35°C à +70°C&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*     Ecriture des programmes tests : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Test de la réception de valeur en LUX  =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous avons codé un programme qui reçoit une valeur en Lux. En fonction de la valeur retournée, nous affichons l'environnement autour de la photorésistance.&lt;br /&gt;
Nous avons réparti les différents environnements avec les plages suivantes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 0 &amp;lt; LUX &amp;lt;10,           le capteur est couvert.&lt;br /&gt;
* 10 &amp;lt; LUX &amp;lt; 200,        l'environnement est sombre.&lt;br /&gt;
* 200 &amp;lt; LUX &amp;lt; 500,       l'environnement est exposé à de la lumière.&lt;br /&gt;
* 500 &amp;lt; LUX &amp;lt; 800,       l'environnement est lumineux.&lt;br /&gt;
* 800 &amp;lt; LUX &amp;lt; + ∞,       l'environnement est très lumineux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Commande de la LED====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous avons réalisé un programme qui commande une photorésistance et une LED.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce programme reçoit une valeur en Lux, captée par la photorésistance, et si la valeur est supérieur à 700 Lux, la LED reste éteinte et inversement si la valeur est inférieur à 700 Lux, le LED s'allume afin d'avoir une bonne luminosité.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Test de réception de la valeur en °C =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous voulions tester la réception de la valeur de la température en °C. C'est pourquoi,nous avons réalisé un programme qui reçoit une valeur en °C avec le capteur DHT11.&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
         &lt;br /&gt;
==== Test de réception de la valeur en % ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous voulions tester la réception de la valeur de l'humidité en %. C'est pourquoi,nous avons codé un programme qui reçoit une valeur en % avec le capteur DHT11.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance 2 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance 3 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance supplémentaire 1 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Conclusion ==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Alepolar</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki-ima.plil.fr/mediawiki//index.php?title=Projet_IMA3_P3,_2016/2017,_TD2&amp;diff=41640</id>
		<title>Projet IMA3 P3, 2016/2017, TD2</title>
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				<updated>2017-05-02T07:14:34Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Alepolar : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= Projet IMA3-SC 2016/2017 : Banc test pour station météo =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Cahier des charges ==&lt;br /&gt;
*	Commande  du taux d'humidité dans l’air &lt;br /&gt;
*	Commande de la température&lt;br /&gt;
*	Commande de la luminosité&lt;br /&gt;
*	Commande du vent &lt;br /&gt;
*	Commande de la pluie &lt;br /&gt;
*	Commande depuis  une interface Web.&lt;br /&gt;
*	Système  de comparaison  avec les valeurs de la station météo et alerte si les valeurs sont incohérentes  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Description du système ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le  banc de test  pour  station  météo  est un  banc  de test  destiné à vérifier le bon fonctionnement des stations météo en  sortie d’usine . Pour  cela  le  banc de test  crée une atmosphère  dans une  cloche fermée. Cette  atmosphère  est « programmable » c’est  à dire que la  personne chargée du  test va  rentrer par  exemple  les paramètres  suivants : température :22° humidité : 30 % , temps : ensoleillé , vent : 10 km/h. Une fois la commande envoyée par l’opérateur le banc de test « crée » les conditions  météorologiques souhaitées, l’opérateur enregistre les valeurs affichées sur la station météo sur l’interface web qui valide ou non le  produit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Le matériel ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====En notre possession====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*	1 hygromètre/sonde de température DHT11&lt;br /&gt;
*	1 photorésistance LDR&lt;br /&gt;
*	1 lampe&lt;br /&gt;
*	1 ventilateur &lt;br /&gt;
*	1 Arduino Uno (en  attendant le  FPGA)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====En attente====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*	1 Rapsberry Pi&lt;br /&gt;
*	1 système d'écoulement d'eau (fabrication artisanale)&lt;br /&gt;
*	1 réservoir  d’eau (fabrication artisanale) &lt;br /&gt;
*	1 résistance chauffante (fabrication artisanale)&lt;br /&gt;
*       1 résistance de 9k ohm&lt;br /&gt;
*       1 résistance de 10k ohm&lt;br /&gt;
*       1 transistor tnd017&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance 1 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*       Étude des capteurs : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Température====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Voici les caractéristiques des 2 modèles envisageables de capteurs de températures:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====DHT11=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Voltage: 0-5V&lt;br /&gt;
*Plage humidité: 20% à 90%&lt;br /&gt;
*Plage température: 0 à 50°C&lt;br /&gt;
*Précision humidité: +/- 5%&lt;br /&gt;
*Précision température: +/- 2°C&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====DHT22=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Voltage: 0-5V&lt;br /&gt;
*Plage humidité: 0% à 100%&lt;br /&gt;
*Plage température: -40°C à 80°C&lt;br /&gt;
*Précision humidité: +/- 2%&lt;br /&gt;
*Précision température: +/- 0.5°C      &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le capteur DHT22 est plus précis et plus cher, cependant nous n'avons pas besoin de tant de précision. C'est pourquoi, nous avons choisi d'utiliser le capteur DHT11.  &lt;br /&gt;
         &lt;br /&gt;
====Humidité====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous avons la possibilité d'utiliser le même capteur que le capteur de température pour obtenir les valeurs de l'humidité. Alors, nous utiliserons aussi le capteur DHT11. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Luminosité====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Photorésistance LDR=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Plage de photorésistance : 2 à 20 Kohm&lt;br /&gt;
*Résistance d'obscurité (après 10 secondes) : supérieur à 2 Mohm&lt;br /&gt;
*Valeur de gamma à 10-100 Lux : 0.7&lt;br /&gt;
*Dissipation de puissance maximale : 100 mW&lt;br /&gt;
*Tension de claquage maximale : 150 Vcc&lt;br /&gt;
*Temps de réponse (montée) : 20 ms&lt;br /&gt;
*Temps de réponse (descente) : 30 ms&lt;br /&gt;
*Température ambiante : -35°C à +70°C&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*     Ecriture des programmes tests : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Test de la réception de valeur en LUX  =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous avons codé un programme qui reçoit une valeur en Lux. En fonction de la valeur retournée, nous affichons l'environnement autour de la photorésistance.&lt;br /&gt;
Nous avons réparti les différents environnements avec les plages suivantes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 0 &amp;lt; LUX &amp;lt;10,           le capteur est couvert.&lt;br /&gt;
* 10 &amp;lt; LUX &amp;lt; 200,        l'environnement est sombre.&lt;br /&gt;
* 200 &amp;lt; LUX &amp;lt; 500,       l'environnement est exposé à de la lumière.&lt;br /&gt;
* 500 &amp;lt; LUX &amp;lt; 800,       l'environnement est lumineux.&lt;br /&gt;
* 800 &amp;lt; LUX &amp;lt; + ∞,       l'environnement est très lumineux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Commande de la LED====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous avons réalisé un programme qui commande une photorésistance et une LED.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce programme reçoit une valeur en Lux, captée par la photorésistance, et si la valeur est supérieur à 700 Lux, la LED reste éteinte et inversement si la valeur est inférieur à 700 Lux, le LED s'allume afin d'avoir une bonne luminosité.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====  =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
         &lt;br /&gt;
====  ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance 2 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance 3 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance supplémentaire 1 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Conclusion ==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Alepolar</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki-ima.plil.fr/mediawiki//index.php?title=Projet_IMA3_P3,_2016/2017,_TD2&amp;diff=41638</id>
		<title>Projet IMA3 P3, 2016/2017, TD2</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki-ima.plil.fr/mediawiki//index.php?title=Projet_IMA3_P3,_2016/2017,_TD2&amp;diff=41638"/>
				<updated>2017-05-02T06:54:46Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Alepolar : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= Projet IMA3-SC 2016/2017 : Banc test pour station météo =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Cahier des charges ==&lt;br /&gt;
*	Commande  du taux d'humidité dans l’air &lt;br /&gt;
*	Commande de la température&lt;br /&gt;
*	Commande de la luminosité&lt;br /&gt;
*	Commande du vent &lt;br /&gt;
*	Commande de la pluie &lt;br /&gt;
*	Commande depuis  une interface Web.&lt;br /&gt;
*	Système  de comparaison  avec les valeurs de la station météo et alerte si les valeurs sont incohérentes  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Description du système ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le  banc de test  pour  station  météo  est un  banc  de test  destiné à vérifier le bon fonctionnement des stations météo en  sortie d’usine . Pour  cela  le  banc de test  crée une atmosphère  dans une  cloche fermée. Cette  atmosphère  est « programmable » c’est  à dire que la  personne chargée du  test va  rentrer par  exemple  les paramètres  suivants : température :22° humidité : 30 % , temps : ensoleillé , vent : 10 km/h. Une fois la commande envoyée par l’opérateur le banc de test « crée » les conditions  météorologiques souhaitées, l’opérateur enregistre les valeurs affichées sur la station météo sur l’interface web qui valide ou non le  produit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Le matériel ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====En notre possession====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*	1 hygromètre/sonde de température DHT11&lt;br /&gt;
*	1 photorésistance LDR&lt;br /&gt;
*	1 lampe&lt;br /&gt;
*	1 ventilateur &lt;br /&gt;
*	1 Arduino Uno (en  attendant le  FPGA)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====En attente====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*	1 Rapsberry Pi&lt;br /&gt;
*	1 système d'écoulement d'eau (fabrication artisanale)&lt;br /&gt;
*	1 réservoir  d’eau (fabrication artisanale) &lt;br /&gt;
*	1 résistance chauffante (fabrication artisanale)&lt;br /&gt;
*       1 résistance de 9k ohm&lt;br /&gt;
*       1 résistance de 10k ohm&lt;br /&gt;
*       1 transistor tnd017&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance 1 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*       Étude des capteurs : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Température====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Voici les caractéristiques des 2 modèles envisageables de capteurs de températures:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====DHT11=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Voltage: 0-5V&lt;br /&gt;
*Plage humidité: 20% à 90%&lt;br /&gt;
*Plage température: 0 à 50°C&lt;br /&gt;
*Précision humidité: +/- 5%&lt;br /&gt;
*Précision température: +/- 2°C&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====DHT22=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Voltage: 0-5V&lt;br /&gt;
*Plage humidité: 0% à 100%&lt;br /&gt;
*Plage température: -40°C à 80°C&lt;br /&gt;
*Précision humidité: +/- 2%&lt;br /&gt;
*Précision température: +/- 0.5°C      &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le capteur DHT22 est plus précis et plus cher, cependant nous n'avons pas besoin de tant de précision. C'est pourquoi, nous avons choisi d'utiliser le capteur DHT11.  &lt;br /&gt;
         &lt;br /&gt;
====Humidité====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous avons la possibilité d'utiliser le même capteur que le capteur de température pour obtenir les valeurs de l'humidité. Alors, nous utiliserons aussi le capteur DHT11. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Luminosité====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Photorésistance LDR=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Plage de photorésistance : 2 à 20 Kohm&lt;br /&gt;
*Résistance d'obscurité (après 10 secondes) : supérieur à 2 Mohm&lt;br /&gt;
*Valeur de gamma à 10-100 Lux : 0.7&lt;br /&gt;
*Dissipation de puissance maximale : 100 mW&lt;br /&gt;
*Tension de claquage maximale : 150 Vcc&lt;br /&gt;
*Temps de réponse (montée) : 20 ms&lt;br /&gt;
*Temps de réponse (descente) : 30 ms&lt;br /&gt;
*Température ambiante : -35°C à +70°C&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance 2 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance 3 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance supplémentaire 1 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Conclusion ==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Alepolar</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki-ima.plil.fr/mediawiki//index.php?title=Projet_IMA3_P3,_2016/2017,_TD2&amp;diff=41423</id>
		<title>Projet IMA3 P3, 2016/2017, TD2</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki-ima.plil.fr/mediawiki//index.php?title=Projet_IMA3_P3,_2016/2017,_TD2&amp;diff=41423"/>
				<updated>2017-04-25T08:00:20Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Alepolar : /* En notre possession */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= Projet IMA3-SC 2016/2017 : Banc test pour station météo =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Cahier des charges ==&lt;br /&gt;
*	Commande  du taux d'humidité dans l’air &lt;br /&gt;
*	Commande de la température&lt;br /&gt;
*	Commande de la luminosité&lt;br /&gt;
*	Commande du vent &lt;br /&gt;
*	Commande de la pluie &lt;br /&gt;
*	Commande depuis  une interface Web.&lt;br /&gt;
*	Système  de comparaison  avec les valeurs de la station météo et alerte si les valeurs sont incohérentes  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Description du système ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le  banc de test  pour  station  météo  est un  banc  de test  destiné à vérifier le bon fonctionnement des stations météo en  sortie d’usine . Pour  cela  le  banc de test  crée une atmosphère  dans une  cloche fermée. Cette  atmosphère  est « programmable » c’est  à dire que la  personne chargée du  test va  rentrer par  exemple  les paramètres  suivants : température :22° humidité : 30 % , temps : ensoleillé , vent : 10 km/h. Une fois la commande envoyée par l’opérateur le banc de test « crée » les conditions  météorologiques souhaitées, l’opérateur enregistre les valeurs affichées sur la station météo sur l’interface web qui valide ou non le  produit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Le matériel ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====En notre possession====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*	1 hygromètre/sonde de température DHT11&lt;br /&gt;
*	1 photorésistance LDR&lt;br /&gt;
*	1 lampe&lt;br /&gt;
*	1 ventilateur &lt;br /&gt;
*	1 Arduino Uno (en  attendant le  FPGA)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====En attente====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*	1 Rapsberry Pi&lt;br /&gt;
*	1 système d'écoulement d'eau (fabrication artisanale)&lt;br /&gt;
*	1 réservoir  d’eau (fabrication artisanale) &lt;br /&gt;
*	1 résistance chauffante (fabrication artisanale)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance 1 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*       Étude des capteurs : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Température====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Voici les caractéristiques des 2 modèles envisageables de capteurs de températures:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====DHT11=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Voltage: 0-5V&lt;br /&gt;
*Plage humidité: 20% à 90%&lt;br /&gt;
*Plage température: 0 à 50°C&lt;br /&gt;
*Précision humidité: +/- 5%&lt;br /&gt;
*Précision température: +/- 2°C&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====DHT22=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Voltage: 0-5V&lt;br /&gt;
*Plage humidité: 0% à 100%&lt;br /&gt;
*Plage température: -40°C à 80°C&lt;br /&gt;
*Précision humidité: +/- 2%&lt;br /&gt;
*Précision température: +/- 0.5°C      &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le capteur DHT22 est plus précis et plus cher, cependant nous n'avons pas besoin de tant de précision. C'est pourquoi, nous avons choisi d'utiliser le capteur DHT11.  &lt;br /&gt;
         &lt;br /&gt;
====Humidité====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous avons la possibilité d'utiliser le même capteur que le capteur de température pour obtenir les valeurs de l'humidité. Alors, nous utiliserons aussi le capteur DHT11. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Luminosité====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Photorésistance LDR=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Plage de photorésistance : 2 à 20 Kohm&lt;br /&gt;
*Résistance d'obscurité (après 10 secondes) : supérieur à 2 Mohm&lt;br /&gt;
*Valeur de gamma à 10-100 Lux : 0.7&lt;br /&gt;
*Dissipation de puissance maximale : 100 mW&lt;br /&gt;
*Tension de claquage maximale : 150 Vcc&lt;br /&gt;
*Temps de réponse (montée) : 20 ms&lt;br /&gt;
*Temps de réponse (descente) : 30 ms&lt;br /&gt;
*Température ambiante : -35°C à +70°C&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance 2 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance 3 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance supplémentaire 1 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Conclusion ==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Alepolar</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki-ima.plil.fr/mediawiki//index.php?title=Projet_IMA3_P3,_2016/2017,_TD2&amp;diff=41422</id>
		<title>Projet IMA3 P3, 2016/2017, TD2</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki-ima.plil.fr/mediawiki//index.php?title=Projet_IMA3_P3,_2016/2017,_TD2&amp;diff=41422"/>
				<updated>2017-04-25T07:59:29Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Alepolar : /* Cahier des charges */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= Projet IMA3-SC 2016/2017 : Banc test pour station météo =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Cahier des charges ==&lt;br /&gt;
*	Commande  du taux d'humidité dans l’air &lt;br /&gt;
*	Commande de la température&lt;br /&gt;
*	Commande de la luminosité&lt;br /&gt;
*	Commande du vent &lt;br /&gt;
*	Commande de la pluie &lt;br /&gt;
*	Commande depuis  une interface Web.&lt;br /&gt;
*	Système  de comparaison  avec les valeurs de la station météo et alerte si les valeurs sont incohérentes  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Description du système ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le  banc de test  pour  station  météo  est un  banc  de test  destiné à vérifier le bon fonctionnement des stations météo en  sortie d’usine . Pour  cela  le  banc de test  crée une atmosphère  dans une  cloche fermée. Cette  atmosphère  est « programmable » c’est  à dire que la  personne chargée du  test va  rentrer par  exemple  les paramètres  suivants : température :22° humidité : 30 % , temps : ensoleillé , vent : 10 km/h. Une fois la commande envoyée par l’opérateur le banc de test « crée » les conditions  météorologiques souhaitées, l’opérateur enregistre les valeurs affichées sur la station météo sur l’interface web qui valide ou non le  produit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Le matériel ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====En notre possession====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*	1 hygromètre/sonde de température DHT11&lt;br /&gt;
*	1 photorésistance LDR&lt;br /&gt;
*	1 lampe&lt;br /&gt;
*	1 ventilateur &lt;br /&gt;
*	1 Arduino Uno( en  attendant le  FPGA)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====En attente====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*	1 Rapsberry Pi&lt;br /&gt;
*	1 système d'écoulement d'eau (fabrication artisanale)&lt;br /&gt;
*	1 réservoir  d’eau (fabrication artisanale) &lt;br /&gt;
*	1 résistance chauffante (fabrication artisanale)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance 1 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*       Étude des capteurs : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Température====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Voici les caractéristiques des 2 modèles envisageables de capteurs de températures:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====DHT11=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Voltage: 0-5V&lt;br /&gt;
*Plage humidité: 20% à 90%&lt;br /&gt;
*Plage température: 0 à 50°C&lt;br /&gt;
*Précision humidité: +/- 5%&lt;br /&gt;
*Précision température: +/- 2°C&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====DHT22=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Voltage: 0-5V&lt;br /&gt;
*Plage humidité: 0% à 100%&lt;br /&gt;
*Plage température: -40°C à 80°C&lt;br /&gt;
*Précision humidité: +/- 2%&lt;br /&gt;
*Précision température: +/- 0.5°C      &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le capteur DHT22 est plus précis et plus cher, cependant nous n'avons pas besoin de tant de précision. C'est pourquoi, nous avons choisi d'utiliser le capteur DHT11.  &lt;br /&gt;
         &lt;br /&gt;
====Humidité====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous avons la possibilité d'utiliser le même capteur que le capteur de température pour obtenir les valeurs de l'humidité. Alors, nous utiliserons aussi le capteur DHT11. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Luminosité====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Photorésistance LDR=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Plage de photorésistance : 2 à 20 Kohm&lt;br /&gt;
*Résistance d'obscurité (après 10 secondes) : supérieur à 2 Mohm&lt;br /&gt;
*Valeur de gamma à 10-100 Lux : 0.7&lt;br /&gt;
*Dissipation de puissance maximale : 100 mW&lt;br /&gt;
*Tension de claquage maximale : 150 Vcc&lt;br /&gt;
*Temps de réponse (montée) : 20 ms&lt;br /&gt;
*Temps de réponse (descente) : 30 ms&lt;br /&gt;
*Température ambiante : -35°C à +70°C&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance 2 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance 3 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance supplémentaire 1 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Conclusion ==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Alepolar</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki-ima.plil.fr/mediawiki//index.php?title=Projet_IMA3_P3,_2016/2017,_TD2&amp;diff=41421</id>
		<title>Projet IMA3 P3, 2016/2017, TD2</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki-ima.plil.fr/mediawiki//index.php?title=Projet_IMA3_P3,_2016/2017,_TD2&amp;diff=41421"/>
				<updated>2017-04-25T07:55:24Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Alepolar : /* En attente */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= Projet IMA3-SC 2016/2017 : Banc test pour station météo =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Cahier des charges ==&lt;br /&gt;
*	Commande  du taux d'humidité dans l’air &lt;br /&gt;
*	Commande de la température&lt;br /&gt;
*	Commande de la luminosité&lt;br /&gt;
*	Commande du vent &lt;br /&gt;
*	Commande de la pluie &lt;br /&gt;
*	Commande depuis  une interface Web.&lt;br /&gt;
*	Système  de comparaison  avec les valeurs de la station météo et alerte si les valeurs sont incohérentes  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Description du système ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le  banc de test  pour  station  météo  est un  banc  de test  destiné à vérifier le bon fonctionnement des stations météo en  sortie d’usine . Pour  cela  le  banc de test  crée une atmosphère  dans une  cloche fermée. Cette  atmosphère  est « programmable » c’est  à dire que la  personne chargée du  test va  rentrer par  exemple  les paramètres  suivants : température :22° humidité : 30 % , temps : ensoleillé , vent : 10 km/h. Une fois la commande envoyée par l’opérateur le banc de test « crée » les conditions  météorologiques souhaitées, l’opérateur enregistre les valeurs affichées sur la station météo sur l’interface web qui valide ou non le  produit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Le matériel ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====En notre possession====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*	1 hygromètre/sonde de température DHT11&lt;br /&gt;
*	1 photorésistance LDR&lt;br /&gt;
*	1 lampe&lt;br /&gt;
*	1 ventilateur &lt;br /&gt;
*	1 Arduino Uno( en  attendant le  FPGA)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====En attente====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*	1 Rapsberry Pi&lt;br /&gt;
*	1 système d'écoulement d'eau (fabrication artisanale)&lt;br /&gt;
*	1 réservoir  d’eau (fabrication artisanale) &lt;br /&gt;
*	1 résistance chauffante (fabrication artisanale)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance 1 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*       Étude des capteurs : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Température====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Voici les caractéristiques des 2 modèles envisageables de capteurs de températures:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====DHT11=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Voltage: 0-5V&lt;br /&gt;
*Plage humidité: 20% à 90%&lt;br /&gt;
*Plage température: 0 à 50°C&lt;br /&gt;
*Précision humidité: +/- 5%&lt;br /&gt;
*Précision température: +/- 2°C&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====DHT22=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Voltage: 0-5V&lt;br /&gt;
*Plage humidité: 0% à 100%&lt;br /&gt;
*Plage température: -40°C à 80°C&lt;br /&gt;
*Précision humidité: +/- 2%&lt;br /&gt;
*Précision température: +/- 0.5°C      &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le capteur DHT22 est plus précis et plus cher, cependant nous n'avons pas besoin de tant de précision. C'est pourquoi, nous avons choisi d'utiliser le capteur DHT11.  &lt;br /&gt;
         &lt;br /&gt;
====Humidité====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous avons la possibilité d'utiliser le même capteur que le capteur de température pour obtenir les valeurs de l'humidité. Alors, nous utiliserons aussi le capteur DHT11. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Luminosité====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Photorésistance LDR=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Plage de photorésistance : 2 à 20 Kohm&lt;br /&gt;
*Résistance d'obscurité (après 10 secondes) : supérieur à 2 Mohm&lt;br /&gt;
*Valeur de gamma à 10-100 Lux : 0.7&lt;br /&gt;
*Dissipation de puissance maximale : 100 mW&lt;br /&gt;
*Tension de claquage maximale : 150 Vcc&lt;br /&gt;
*Temps de réponse (montée) : 20 ms&lt;br /&gt;
*Temps de réponse (descente) : 30 ms&lt;br /&gt;
*Température ambiante : -35°C à +70°C&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance 2 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance 3 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance supplémentaire 1 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Conclusion ==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Alepolar</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki-ima.plil.fr/mediawiki//index.php?title=Projet_IMA3_P3,_2016/2017,_TD2&amp;diff=41419</id>
		<title>Projet IMA3 P3, 2016/2017, TD2</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki-ima.plil.fr/mediawiki//index.php?title=Projet_IMA3_P3,_2016/2017,_TD2&amp;diff=41419"/>
				<updated>2017-04-25T07:33:27Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Alepolar : /* Le matériel */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= Projet IMA3-SC 2016/2017 : Banc test pour station météo =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Cahier des charges ==&lt;br /&gt;
*	Commande  du taux d'humidité dans l’air &lt;br /&gt;
*	Commande de la température&lt;br /&gt;
*	Commande de la luminosité&lt;br /&gt;
*	Commande du vent &lt;br /&gt;
*	Commande de la pluie &lt;br /&gt;
*	Commande depuis  une interface Web.&lt;br /&gt;
*	Système  de comparaison  avec les valeurs de la station météo et alerte si les valeurs sont incohérentes  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Description du système ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le  banc de test  pour  station  météo  est un  banc  de test  destiné à vérifier le bon fonctionnement des stations météo en  sortie d’usine . Pour  cela  le  banc de test  crée une atmosphère  dans une  cloche fermée. Cette  atmosphère  est « programmable » c’est  à dire que la  personne chargée du  test va  rentrer par  exemple  les paramètres  suivants : température :22° humidité : 30 % , temps : ensoleillé , vent : 10 km/h. Une fois la commande envoyée par l’opérateur le banc de test « crée » les conditions  météorologiques souhaitées, l’opérateur enregistre les valeurs affichées sur la station météo sur l’interface web qui valide ou non le  produit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Le matériel ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====En notre possession====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*	1 hygromètre/sonde de température DHT11&lt;br /&gt;
*	1 photorésistance LDR&lt;br /&gt;
*	1 lampe&lt;br /&gt;
*	1 ventilateur &lt;br /&gt;
*	1 Arduino Uno( en  attendant le  FPGA)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====En attente====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*	1 Rapsberry Pi&lt;br /&gt;
*	1 système d'écoulement d'eau (fabrication artisanale)&lt;br /&gt;
*	1 réservoir  d’eau (fabrication artisanale) &lt;br /&gt;
*	1 résistance chauffante (un simple fils de cuivre de gros diamètre suffira)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance 1 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*       Étude des capteurs : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Température====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Voici les caractéristiques des 2 modèles envisageables de capteurs de températures:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====DHT11=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Voltage: 0-5V&lt;br /&gt;
*Plage humidité: 20% à 90%&lt;br /&gt;
*Plage température: 0 à 50°C&lt;br /&gt;
*Précision humidité: +/- 5%&lt;br /&gt;
*Précision température: +/- 2°C&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====DHT22=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Voltage: 0-5V&lt;br /&gt;
*Plage humidité: 0% à 100%&lt;br /&gt;
*Plage température: -40°C à 80°C&lt;br /&gt;
*Précision humidité: +/- 2%&lt;br /&gt;
*Précision température: +/- 0.5°C      &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le capteur DHT22 est plus précis et plus cher, cependant nous n'avons pas besoin de tant de précision. C'est pourquoi, nous avons choisi d'utiliser le capteur DHT11.  &lt;br /&gt;
         &lt;br /&gt;
====Humidité====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous avons la possibilité d'utiliser le même capteur que le capteur de température pour obtenir les valeurs de l'humidité. Alors, nous utiliserons aussi le capteur DHT11. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Luminosité====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Photorésistance LDR=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Plage de photorésistance : 2 à 20 Kohm&lt;br /&gt;
*Résistance d'obscurité (après 10 secondes) : supérieur à 2 Mohm&lt;br /&gt;
*Valeur de gamma à 10-100 Lux : 0.7&lt;br /&gt;
*Dissipation de puissance maximale : 100 mW&lt;br /&gt;
*Tension de claquage maximale : 150 Vcc&lt;br /&gt;
*Temps de réponse (montée) : 20 ms&lt;br /&gt;
*Temps de réponse (descente) : 30 ms&lt;br /&gt;
*Température ambiante : -35°C à +70°C&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance 2 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance 3 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance supplémentaire 1 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Conclusion ==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Alepolar</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki-ima.plil.fr/mediawiki//index.php?title=Projet_IMA3_P3,_2016/2017,_TD2&amp;diff=41418</id>
		<title>Projet IMA3 P3, 2016/2017, TD2</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki-ima.plil.fr/mediawiki//index.php?title=Projet_IMA3_P3,_2016/2017,_TD2&amp;diff=41418"/>
				<updated>2017-04-25T07:27:12Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Alepolar : /* Partie électronique */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= Projet IMA3-SC 2016/2017 : Banc test pour station météo =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Cahier des charges ==&lt;br /&gt;
*	Commande  du taux d'humidité dans l’air &lt;br /&gt;
*	Commande de la température&lt;br /&gt;
*	Commande de la luminosité&lt;br /&gt;
*	Commande du vent &lt;br /&gt;
*	Commande de la pluie &lt;br /&gt;
*	Commande depuis  une interface Web.&lt;br /&gt;
*	Système  de comparaison  avec les valeurs de la station météo et alerte si les valeurs sont incohérentes  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Description du système ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le  banc de test  pour  station  météo  est un  banc  de test  destiné à vérifier le bon fonctionnement des stations météo en  sortie d’usine . Pour  cela  le  banc de test  crée une atmosphère  dans une  cloche fermée. Cette  atmosphère  est « programmable » c’est  à dire que la  personne chargée du  test va  rentrer par  exemple  les paramètres  suivants : température :22° humidité : 30 % , temps : ensoleillé , vent : 10 km/h. Une fois la commande envoyée par l’opérateur le banc de test « crée » les conditions  météorologiques souhaitées, l’opérateur enregistre les valeurs affichées sur la station météo sur l’interface web qui valide ou non le  produit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Le matériel ===&lt;br /&gt;
*	1 hygromètre (DHT11 ou DHT22)&lt;br /&gt;
*	1 sonde de température(DHT11 ou DHT22)&lt;br /&gt;
*	1 photorésistance LDR&lt;br /&gt;
*	1 résistance chauffante (un simple fils de cuivre de gros diamètre suffira) &lt;br /&gt;
*	1 lampe.&lt;br /&gt;
*	1 réservoir  d’eau &lt;br /&gt;
*	1 électrovanne&lt;br /&gt;
*	1 ventilateur &lt;br /&gt;
*	1 Rapsberry Pi&lt;br /&gt;
*	1 Arduino Uno( en  attendant le  FPGA)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance 1 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*       Étude des capteurs : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Température====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Voici les caractéristiques des 2 modèles envisageables de capteurs de températures:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====DHT11=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Voltage: 0-5V&lt;br /&gt;
*Plage humidité: 20% à 90%&lt;br /&gt;
*Plage température: 0 à 50°C&lt;br /&gt;
*Précision humidité: +/- 5%&lt;br /&gt;
*Précision température: +/- 2°C&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====DHT22=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Voltage: 0-5V&lt;br /&gt;
*Plage humidité: 0% à 100%&lt;br /&gt;
*Plage température: -40°C à 80°C&lt;br /&gt;
*Précision humidité: +/- 2%&lt;br /&gt;
*Précision température: +/- 0.5°C      &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le capteur DHT22 est plus précis et plus cher, cependant nous n'avons pas besoin de tant de précision. C'est pourquoi, nous avons choisi d'utiliser le capteur DHT11.  &lt;br /&gt;
         &lt;br /&gt;
====Humidité====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous avons la possibilité d'utiliser le même capteur que le capteur de température pour obtenir les valeurs de l'humidité. Alors, nous utiliserons aussi le capteur DHT11. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Luminosité====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Photorésistance LDR=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Plage de photorésistance : 2 à 20 Kohm&lt;br /&gt;
*Résistance d'obscurité (après 10 secondes) : supérieur à 2 Mohm&lt;br /&gt;
*Valeur de gamma à 10-100 Lux : 0.7&lt;br /&gt;
*Dissipation de puissance maximale : 100 mW&lt;br /&gt;
*Tension de claquage maximale : 150 Vcc&lt;br /&gt;
*Temps de réponse (montée) : 20 ms&lt;br /&gt;
*Temps de réponse (descente) : 30 ms&lt;br /&gt;
*Température ambiante : -35°C à +70°C&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance 2 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance 3 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance supplémentaire 1 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Conclusion ==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Alepolar</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki-ima.plil.fr/mediawiki//index.php?title=Projet_IMA3_P3,_2016/2017,_TD2&amp;diff=41417</id>
		<title>Projet IMA3 P3, 2016/2017, TD2</title>
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				<updated>2017-04-25T07:24:38Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Alepolar : /* Partie électronique */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= Projet IMA3-SC 2016/2017 : Banc test pour station météo =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Cahier des charges ==&lt;br /&gt;
*	Commande  du taux d'humidité dans l’air &lt;br /&gt;
*	Commande de la température&lt;br /&gt;
*	Commande de la luminosité&lt;br /&gt;
*	Commande du vent &lt;br /&gt;
*	Commande de la pluie &lt;br /&gt;
*	Commande depuis  une interface Web.&lt;br /&gt;
*	Système  de comparaison  avec les valeurs de la station météo et alerte si les valeurs sont incohérentes  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Description du système ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le  banc de test  pour  station  météo  est un  banc  de test  destiné à vérifier le bon fonctionnement des stations météo en  sortie d’usine . Pour  cela  le  banc de test  crée une atmosphère  dans une  cloche fermée. Cette  atmosphère  est « programmable » c’est  à dire que la  personne chargée du  test va  rentrer par  exemple  les paramètres  suivants : température :22° humidité : 30 % , temps : ensoleillé , vent : 10 km/h. Une fois la commande envoyée par l’opérateur le banc de test « crée » les conditions  météorologiques souhaitées, l’opérateur enregistre les valeurs affichées sur la station météo sur l’interface web qui valide ou non le  produit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Le matériel ===&lt;br /&gt;
*	1 hygromètre (DHT11 ou DHT22)&lt;br /&gt;
*	1 sonde de température(DHT11 ou DHT22)&lt;br /&gt;
*	1 photorésistance LDR&lt;br /&gt;
*	1 résistance chauffante (un simple fils de cuivre de gros diamètre suffira) &lt;br /&gt;
*	1 lampe.&lt;br /&gt;
*	1 réservoir  d’eau &lt;br /&gt;
*	1 électrovanne&lt;br /&gt;
*	1 ventilateur &lt;br /&gt;
*	1 Rapsberry Pi&lt;br /&gt;
*	1 Arduino Uno( en  attendant le  FPGA)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance 1 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*       Étude des capteurs : &lt;br /&gt;
                             -Température&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Voici les caractéristiques des 2 modèles envisageables de capteurs de températures:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====DHT11=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Voltage: 0-5V&lt;br /&gt;
*Plage humidité: 20% à 90%&lt;br /&gt;
*Plage température: 0 à 50°C&lt;br /&gt;
*Précision humidité: +/- 5%&lt;br /&gt;
*Précision température: +/- 2°C&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====DHT22=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Voltage: 0-5V&lt;br /&gt;
*Plage humidité: 0% à 100%&lt;br /&gt;
*Plage température: -40°C à 80°C&lt;br /&gt;
*Précision humidité: +/- 2%&lt;br /&gt;
*Précision température: +/- 0.5°C      &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le capteur DHT22 est plus précis et plus cher, cependant nous n'avons pas besoin de tant de précision. C'est pourquoi, nous avons choisi d'utiliser le capteur DHT11.           &lt;br /&gt;
                             -Humidité&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous avons la possibilité d'utiliser le même capteur que le capteur de température pour obtenir les valeurs de l'humidité. Alors, nous utiliserons aussi le capteur DHT11. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
                             -Luminosité&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Photorésistance LDR=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Plage de photorésistance : 2 à 20 Kohm&lt;br /&gt;
*Résistance d'obscurité (après 10 secondes) : supérieur à 2 Mohm&lt;br /&gt;
*Valeur de gamma à 10-100 Lux : 0.7&lt;br /&gt;
*Dissipation de puissance maximale : 100 mW&lt;br /&gt;
*Tension de claquage maximale : 150 Vcc&lt;br /&gt;
*Temps de réponse (montée) : 20 ms&lt;br /&gt;
*Temps de réponse (descente) : 30 ms&lt;br /&gt;
*Température ambiante : -35°C à +70°C&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance 2 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance 3 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance supplémentaire 1 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Conclusion ==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Alepolar</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki-ima.plil.fr/mediawiki//index.php?title=Projet_IMA3_P3,_2016/2017,_TD2&amp;diff=41416</id>
		<title>Projet IMA3 P3, 2016/2017, TD2</title>
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				<updated>2017-04-25T07:15:10Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Alepolar : /* Partie électronique */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= Projet IMA3-SC 2016/2017 : Banc test pour station météo =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Cahier des charges ==&lt;br /&gt;
*	Commande  du taux d'humidité dans l’air &lt;br /&gt;
*	Commande de la température&lt;br /&gt;
*	Commande de la luminosité&lt;br /&gt;
*	Commande du vent &lt;br /&gt;
*	Commande de la pluie &lt;br /&gt;
*	Commande depuis  une interface Web.&lt;br /&gt;
*	Système  de comparaison  avec les valeurs de la station météo et alerte si les valeurs sont incohérentes  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Description du système ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le  banc de test  pour  station  météo  est un  banc  de test  destiné à vérifier le bon fonctionnement des stations météo en  sortie d’usine . Pour  cela  le  banc de test  crée une atmosphère  dans une  cloche fermée. Cette  atmosphère  est « programmable » c’est  à dire que la  personne chargée du  test va  rentrer par  exemple  les paramètres  suivants : température :22° humidité : 30 % , temps : ensoleillé , vent : 10 km/h. Une fois la commande envoyée par l’opérateur le banc de test « crée » les conditions  météorologiques souhaitées, l’opérateur enregistre les valeurs affichées sur la station météo sur l’interface web qui valide ou non le  produit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Le matériel ===&lt;br /&gt;
*	1 hygromètre (DHT11 ou DHT22)&lt;br /&gt;
*	1 sonde de température(DHT11 ou DHT22)&lt;br /&gt;
*	1 photorésistance LDR&lt;br /&gt;
*	1 résistance chauffante (un simple fils de cuivre de gros diamètre suffira) &lt;br /&gt;
*	1 lampe.&lt;br /&gt;
*	1 réservoir  d’eau &lt;br /&gt;
*	1 électrovanne&lt;br /&gt;
*	1 ventilateur &lt;br /&gt;
*	1 Rapsberry Pi&lt;br /&gt;
*	1 Arduino Uno( en  attendant le  FPGA)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance 1 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*       Étude des capteurs : &lt;br /&gt;
                             -Température&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Voici les caractéristiques des 2 modèles envisageables de capteurs de températures:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====DHT11=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Voltage: 0-5V&lt;br /&gt;
*Plage humidité: 20% à 90%&lt;br /&gt;
*Plage température: 0 à 50°C&lt;br /&gt;
*Précision humidité: +/- 5%&lt;br /&gt;
*Précision température: +/- 2°C&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====DHT22=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Voltage: 0-5V&lt;br /&gt;
*Plage humidité: 0% à 100%&lt;br /&gt;
*Plage température: -40°C à 80°C&lt;br /&gt;
*Précision humidité: +/- 2%&lt;br /&gt;
*Précision température: +/- 0.5°C      &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le capteur DHT22 est plus précis et plus cher, cependant nous n'avons pas besoin de tant de précision. C'est pourquoi, nous avons choisi d'utiliser le capteur DHT11.           &lt;br /&gt;
                             -Humidité&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous avons la possibilité d'utiliser le même capteur que le capteur de température pour obtenir les valeurs de l'humidité. Alors, nous utiliserons aussi le capteur DHT11. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
                             -Luminosité&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Photorésistance LDR&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance 2 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance 3 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance supplémentaire 1 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Conclusion ==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Alepolar</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki-ima.plil.fr/mediawiki//index.php?title=Projet_IMA3_P3,_2016/2017,_TD2&amp;diff=41414</id>
		<title>Projet IMA3 P3, 2016/2017, TD2</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki-ima.plil.fr/mediawiki//index.php?title=Projet_IMA3_P3,_2016/2017,_TD2&amp;diff=41414"/>
				<updated>2017-04-25T06:53:26Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Alepolar : /* Partie électronique */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= Projet IMA3-SC 2016/2017 : Banc test pour station météo =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Cahier des charges ==&lt;br /&gt;
*	Commande  du taux d'humidité dans l’air &lt;br /&gt;
*	Commande de la température&lt;br /&gt;
*	Commande de la luminosité&lt;br /&gt;
*	Commande du vent &lt;br /&gt;
*	Commande de la pluie &lt;br /&gt;
*	Commande depuis  une interface Web.&lt;br /&gt;
*	Système  de comparaison  avec les valeurs de la station météo et alerte si les valeurs sont incohérentes  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Description du système ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le  banc de test  pour  station  météo  est un  banc  de test  destiné à vérifier le bon fonctionnement des stations météo en  sortie d’usine . Pour  cela  le  banc de test  crée une atmosphère  dans une  cloche fermée. Cette  atmosphère  est « programmable » c’est  à dire que la  personne chargée du  test va  rentrer par  exemple  les paramètres  suivants : température :22° humidité : 30 % , temps : ensoleillé , vent : 10 km/h. Une fois la commande envoyée par l’opérateur le banc de test « crée » les conditions  météorologiques souhaitées, l’opérateur enregistre les valeurs affichées sur la station météo sur l’interface web qui valide ou non le  produit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Le matériel ===&lt;br /&gt;
*	1 hygromètre (DHT11 ou DHT22)&lt;br /&gt;
*	1 sonde de température(DHT11 ou DHT22)&lt;br /&gt;
*	1 photorésistance LDR&lt;br /&gt;
*	1 résistance chauffante (un simple fils de cuivre de gros diamètre suffira) &lt;br /&gt;
*	1 lampe.&lt;br /&gt;
*	1 réservoir  d’eau &lt;br /&gt;
*	1 électrovanne&lt;br /&gt;
*	1 ventilateur &lt;br /&gt;
*	1 Rapsberry Pi&lt;br /&gt;
*	1 Arduino Uno( en  attendant le  FPGA)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance 1 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*       Étude des capteurs : &lt;br /&gt;
                             -Température&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*DHT11&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*DHT22&lt;br /&gt;
                             -Humidité&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*DHT11&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*DHT22&lt;br /&gt;
                             -Luminosité&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Photorésistance LDR&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance 2 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance 3 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance supplémentaire 1 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Conclusion ==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Alepolar</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki-ima.plil.fr/mediawiki//index.php?title=Projet_IMA3_P3,_2016/2017,_TD2&amp;diff=41413</id>
		<title>Projet IMA3 P3, 2016/2017, TD2</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki-ima.plil.fr/mediawiki//index.php?title=Projet_IMA3_P3,_2016/2017,_TD2&amp;diff=41413"/>
				<updated>2017-04-25T06:53:06Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Alepolar : /* Partie électronique */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= Projet IMA3-SC 2016/2017 : Banc test pour station météo =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Cahier des charges ==&lt;br /&gt;
*	Commande  du taux d'humidité dans l’air &lt;br /&gt;
*	Commande de la température&lt;br /&gt;
*	Commande de la luminosité&lt;br /&gt;
*	Commande du vent &lt;br /&gt;
*	Commande de la pluie &lt;br /&gt;
*	Commande depuis  une interface Web.&lt;br /&gt;
*	Système  de comparaison  avec les valeurs de la station météo et alerte si les valeurs sont incohérentes  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Description du système ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le  banc de test  pour  station  météo  est un  banc  de test  destiné à vérifier le bon fonctionnement des stations météo en  sortie d’usine . Pour  cela  le  banc de test  crée une atmosphère  dans une  cloche fermée. Cette  atmosphère  est « programmable » c’est  à dire que la  personne chargée du  test va  rentrer par  exemple  les paramètres  suivants : température :22° humidité : 30 % , temps : ensoleillé , vent : 10 km/h. Une fois la commande envoyée par l’opérateur le banc de test « crée » les conditions  météorologiques souhaitées, l’opérateur enregistre les valeurs affichées sur la station météo sur l’interface web qui valide ou non le  produit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Le matériel ===&lt;br /&gt;
*	1 hygromètre (DHT11 ou DHT22)&lt;br /&gt;
*	1 sonde de température(DHT11 ou DHT22)&lt;br /&gt;
*	1 photorésistance LDR&lt;br /&gt;
*	1 résistance chauffante (un simple fils de cuivre de gros diamètre suffira) &lt;br /&gt;
*	1 lampe.&lt;br /&gt;
*	1 réservoir  d’eau &lt;br /&gt;
*	1 électrovanne&lt;br /&gt;
*	1 ventilateur &lt;br /&gt;
*	1 Rapsberry Pi&lt;br /&gt;
*	1 Arduino Uno( en  attendant le  FPGA)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance 1 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*       Étude des capteurs : &lt;br /&gt;
                             -Température&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*DHT11&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*DHT22&lt;br /&gt;
                             -Humidité&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*DHT11&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*DHT22&lt;br /&gt;
                             -Luminosité&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*LDR&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance 2 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance 3 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance supplémentaire 1 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Conclusion ==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Alepolar</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki-ima.plil.fr/mediawiki//index.php?title=Projet_IMA3_P3,_2016/2017,_TD2&amp;diff=41412</id>
		<title>Projet IMA3 P3, 2016/2017, TD2</title>
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				<updated>2017-04-25T06:45:54Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Alepolar : /* Le matériel */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= Projet IMA3-SC 2016/2017 : Banc test pour station météo =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Cahier des charges ==&lt;br /&gt;
*	Commande  du taux d'humidité dans l’air &lt;br /&gt;
*	Commande de la température&lt;br /&gt;
*	Commande de la luminosité&lt;br /&gt;
*	Commande du vent &lt;br /&gt;
*	Commande de la pluie &lt;br /&gt;
*	Commande depuis  une interface Web.&lt;br /&gt;
*	Système  de comparaison  avec les valeurs de la station météo et alerte si les valeurs sont incohérentes  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Description du système ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le  banc de test  pour  station  météo  est un  banc  de test  destiné à vérifier le bon fonctionnement des stations météo en  sortie d’usine . Pour  cela  le  banc de test  crée une atmosphère  dans une  cloche fermée. Cette  atmosphère  est « programmable » c’est  à dire que la  personne chargée du  test va  rentrer par  exemple  les paramètres  suivants : température :22° humidité : 30 % , temps : ensoleillé , vent : 10 km/h. Une fois la commande envoyée par l’opérateur le banc de test « crée » les conditions  météorologiques souhaitées, l’opérateur enregistre les valeurs affichées sur la station météo sur l’interface web qui valide ou non le  produit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Le matériel ===&lt;br /&gt;
*	1 hygromètre (DHT11 ou DHT22)&lt;br /&gt;
*	1 sonde de température(DHT11 ou DHT22)&lt;br /&gt;
*	1 photorésistance LDR&lt;br /&gt;
*	1 résistance chauffante (un simple fils de cuivre de gros diamètre suffira) &lt;br /&gt;
*	1 lampe.&lt;br /&gt;
*	1 réservoir  d’eau &lt;br /&gt;
*	1 électrovanne&lt;br /&gt;
*	1 ventilateur &lt;br /&gt;
*	1 Rapsberry Pi&lt;br /&gt;
*	1 Arduino Uno( en  attendant le  FPGA)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance 1 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*       Étude des capteurs : &lt;br /&gt;
                             -Température&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*DHT11&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*DHT22&lt;br /&gt;
                             -Humidité&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*DHT11&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*DHT22&lt;br /&gt;
                             -Luminosité&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance 2 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance 3 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance supplémentaire 1 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Conclusion ==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Alepolar</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki-ima.plil.fr/mediawiki//index.php?title=Projet_IMA3_P3,_2016/2017,_TD2&amp;diff=41411</id>
		<title>Projet IMA3 P3, 2016/2017, TD2</title>
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				<updated>2017-04-25T06:44:44Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Alepolar : /* Partie électronique */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= Projet IMA3-SC 2016/2017 : Banc test pour station météo =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Cahier des charges ==&lt;br /&gt;
*	Commande  du taux d'humidité dans l’air &lt;br /&gt;
*	Commande de la température&lt;br /&gt;
*	Commande de la luminosité&lt;br /&gt;
*	Commande du vent &lt;br /&gt;
*	Commande de la pluie &lt;br /&gt;
*	Commande depuis  une interface Web.&lt;br /&gt;
*	Système  de comparaison  avec les valeurs de la station météo et alerte si les valeurs sont incohérentes  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Description du système ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le  banc de test  pour  station  météo  est un  banc  de test  destiné à vérifier le bon fonctionnement des stations météo en  sortie d’usine . Pour  cela  le  banc de test  crée une atmosphère  dans une  cloche fermée. Cette  atmosphère  est « programmable » c’est  à dire que la  personne chargée du  test va  rentrer par  exemple  les paramètres  suivants : température :22° humidité : 30 % , temps : ensoleillé , vent : 10 km/h. Une fois la commande envoyée par l’opérateur le banc de test « crée » les conditions  météorologiques souhaitées, l’opérateur enregistre les valeurs affichées sur la station météo sur l’interface web qui valide ou non le  produit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Le matériel ===&lt;br /&gt;
*	1 hygromètre (DHT11 ou DHT22)&lt;br /&gt;
*	1 sonde de température(DHT11 ou DHT22)&lt;br /&gt;
*	1 photorésistance&lt;br /&gt;
*	1 résistance chauffante (un simple fils de cuivre de gros diamètre suffira) &lt;br /&gt;
*	1 lampe.&lt;br /&gt;
*	1 réservoir  d’eau &lt;br /&gt;
*	1 électrovanne&lt;br /&gt;
*	1 ventilateur &lt;br /&gt;
*	1 Rapsberry Pi&lt;br /&gt;
*	1 Arduino Uno( en  attendant le  FPGA)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance 1 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*       Étude des capteurs : &lt;br /&gt;
                             -Température&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*DHT11&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*DHT22&lt;br /&gt;
                             -Humidité&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*DHT11&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*DHT22&lt;br /&gt;
                             -Luminosité&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance 2 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance 3 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance supplémentaire 1 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Conclusion ==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Alepolar</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki-ima.plil.fr/mediawiki//index.php?title=Projet_IMA3_P3,_2016/2017,_TD2&amp;diff=41408</id>
		<title>Projet IMA3 P3, 2016/2017, TD2</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki-ima.plil.fr/mediawiki//index.php?title=Projet_IMA3_P3,_2016/2017,_TD2&amp;diff=41408"/>
				<updated>2017-04-25T06:33:47Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Alepolar : /* Partie électronique */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= Projet IMA3-SC 2016/2017 : Banc test pour station météo =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Cahier des charges ==&lt;br /&gt;
*	Commande  du taux d'humidité dans l’air &lt;br /&gt;
*	Commande de la température&lt;br /&gt;
*	Commande de la luminosité&lt;br /&gt;
*	Commande du vent &lt;br /&gt;
*	Commande de la pluie &lt;br /&gt;
*	Commande depuis  une interface Web.&lt;br /&gt;
*	Système  de comparaison  avec les valeurs de la station météo et alerte si les valeurs sont incohérentes  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Description du système ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le  banc de test  pour  station  météo  est un  banc  de test  destiné à vérifier le bon fonctionnement des stations météo en  sortie d’usine . Pour  cela  le  banc de test  crée une atmosphère  dans une  cloche fermée. Cette  atmosphère  est « programmable » c’est  à dire que la  personne chargée du  test va  rentrer par  exemple  les paramètres  suivants : température :22° humidité : 30 % , temps : ensoleillé , vent : 10 km/h. Une fois la commande envoyée par l’opérateur le banc de test « crée » les conditions  météorologiques souhaitées, l’opérateur enregistre les valeurs affichées sur la station météo sur l’interface web qui valide ou non le  produit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Le matériel ===&lt;br /&gt;
*	1 hygromètre (DHT11 ou DHT22)&lt;br /&gt;
*	1 sonde de température(DHT11 ou DHT22)&lt;br /&gt;
*	1 photorésistance&lt;br /&gt;
*	1 résistance chauffante (un simple fils de cuivre de gros diamètre suffira) &lt;br /&gt;
*	1 lampe.&lt;br /&gt;
*	1 réservoir  d’eau &lt;br /&gt;
*	1 électrovanne&lt;br /&gt;
*	1 ventilateur &lt;br /&gt;
*	1 Rapsberry Pi&lt;br /&gt;
*	1 Arduino Uno( en  attendant le  FPGA)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance 1 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*       Étude des capteurs : &lt;br /&gt;
                             -Température&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
                             -Humidité&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
                             -Luminosité&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance 2 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance 3 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance supplémentaire 1 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Conclusion ==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Alepolar</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki-ima.plil.fr/mediawiki//index.php?title=Projet_IMA3_P3,_2016/2017,_TD2&amp;diff=41407</id>
		<title>Projet IMA3 P3, 2016/2017, TD2</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki-ima.plil.fr/mediawiki//index.php?title=Projet_IMA3_P3,_2016/2017,_TD2&amp;diff=41407"/>
				<updated>2017-04-25T06:31:22Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Alepolar : /* Partie électronique */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= Projet IMA3-SC 2016/2017 : Banc test pour station météo =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Cahier des charges ==&lt;br /&gt;
*	Commande  du taux d'humidité dans l’air &lt;br /&gt;
*	Commande de la température&lt;br /&gt;
*	Commande de la luminosité&lt;br /&gt;
*	Commande du vent &lt;br /&gt;
*	Commande de la pluie &lt;br /&gt;
*	Commande depuis  une interface Web.&lt;br /&gt;
*	Système  de comparaison  avec les valeurs de la station météo et alerte si les valeurs sont incohérentes  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Description du système ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le  banc de test  pour  station  météo  est un  banc  de test  destiné à vérifier le bon fonctionnement des stations météo en  sortie d’usine . Pour  cela  le  banc de test  crée une atmosphère  dans une  cloche fermée. Cette  atmosphère  est « programmable » c’est  à dire que la  personne chargée du  test va  rentrer par  exemple  les paramètres  suivants : température :22° humidité : 30 % , temps : ensoleillé , vent : 10 km/h. Une fois la commande envoyée par l’opérateur le banc de test « crée » les conditions  météorologiques souhaitées, l’opérateur enregistre les valeurs affichées sur la station météo sur l’interface web qui valide ou non le  produit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Le matériel ===&lt;br /&gt;
*	1 hygromètre (DHT11 ou DHT22)&lt;br /&gt;
*	1 sonde de température(DHT11 ou DHT22)&lt;br /&gt;
*	1 photorésistance&lt;br /&gt;
*	1 résistance chauffante (un simple fils de cuivre de gros diamètre suffira) &lt;br /&gt;
*	1 lampe.&lt;br /&gt;
*	1 réservoir  d’eau &lt;br /&gt;
*	1 électrovanne&lt;br /&gt;
*	1 ventilateur &lt;br /&gt;
*	1 Rapsberry Pi&lt;br /&gt;
*	1 Arduino Uno( en  attendant le  FPGA)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance 1 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*       Étude des capteurs : -Température&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
                             -Humidité&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
                             -Luminosité&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance 2 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance 3 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance supplémentaire 1 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Conclusion ==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Alepolar</name></author>	</entry>

	<entry>
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		<title>Projet IMA3 P3, 2016/2017, TD2</title>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Alepolar : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= Projet IMA3-SC 2016/2017 : Banc test pour station météo =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Cahier des charges ==&lt;br /&gt;
*	Commande  du taux d'humidité dans l’air &lt;br /&gt;
*	Commande de la température&lt;br /&gt;
*	Commande de la luminosité&lt;br /&gt;
*	Commande du vent &lt;br /&gt;
*	Commande de la pluie &lt;br /&gt;
*	Commande depuis  une interface Web.&lt;br /&gt;
*	Système  de comparaison  avec les valeurs de la station météo et alerte si les valeurs sont incohérentes  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Description du système ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le  banc de test  pour  station  météo  est un  banc  de test  destiné à vérifier le bon fonctionnement des stations météo en  sortie d’usine . Pour  cela  le  banc de test  crée une atmosphère  dans une  cloche fermée. Cette  atmosphère  est « programmable » c’est  à dire que la  personne chargée du  test va  rentrer par  exemple  les paramètres  suivants : température :22° humidité : 30 % , temps : ensoleillé , vent : 10 km/h. Une fois la commande envoyée par l’opérateur le banc de test « crée » les conditions  météorologiques souhaitées, l’opérateur enregistre les valeurs affichées sur la station météo sur l’interface web qui valide ou non le  produit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Le matériel ===&lt;br /&gt;
*	1 hygromètre (DHT11 ou DHT22)&lt;br /&gt;
*	1 sonde de température(DHT11 ou DHT22)&lt;br /&gt;
*	1 photorésistance&lt;br /&gt;
*	1 résistance chauffante (un simple fils de cuivre de gros diamètre suffira) &lt;br /&gt;
*	1 lampe.&lt;br /&gt;
*	1 réservoir  d’eau &lt;br /&gt;
*	1 électrovanne&lt;br /&gt;
*	1 ventilateur &lt;br /&gt;
*	1 Rapsberry Pi&lt;br /&gt;
*	1 Arduino Uno( en  attendant le  FPGA)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance 1 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*       Étude des capteurs&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance 2 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance 3 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance supplémentaire 1 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Conclusion ==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Alepolar</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki-ima.plil.fr/mediawiki//index.php?title=Projet_IMA3_P3,_2016/2017,_TD2&amp;diff=41404</id>
		<title>Projet IMA3 P3, 2016/2017, TD2</title>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Alepolar : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= Projet IMA3-SC 2016/2017 : Banc test pour station météo =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Cahier des charges ==&lt;br /&gt;
*	Commande  du taux d'humidité dans l’air &lt;br /&gt;
*	Commande de la température&lt;br /&gt;
*	Commande de la luminosité&lt;br /&gt;
*	Commande du vent &lt;br /&gt;
*	Commande de la pluie &lt;br /&gt;
*	Commande depuis  une interface Web.&lt;br /&gt;
*	Système  de comparaison  avec les valeurs de la station météo et alerte si les valeurs sont incohérentes  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Description du système ===&lt;br /&gt;
Le  banc de test  pour  station  météo  est un  banc  de test  destiné à vérifier le bon fonctionnement des stations météo en  sortie d’usine . Pour  cela  le  banc de test  crée une atmosphère  dans une  cloche fermée. Cette  atmosphère  est « programmable » c’est  à dire que la  personne chargée du  test va  rentrer par  exemple  les paramètres  suivants : température :22° humidité : 30 % , temps : ensoleillé , vent : 10 km/h. Une fois la commande envoyée par l’opérateur le banc de test « crée » les conditions  météorologiques souhaitées, l’opérateur enregistre les valeurs affichées sur la station météo sur l’interface web qui valide ou non le  produit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Le matériel ===&lt;br /&gt;
*	1 hygromètre (DHT11 ou DHT22)&lt;br /&gt;
*	1 sonde de température(DHT11 ou DHT22)&lt;br /&gt;
*	1 photorésistance&lt;br /&gt;
*	1 résistance chauffante (un simple fils de cuivre de gros diamètre suffira) &lt;br /&gt;
*	1 lampe.&lt;br /&gt;
*	1 réservoir  d’eau &lt;br /&gt;
*	1 électrovanne&lt;br /&gt;
*	1 ventilateur &lt;br /&gt;
*	1 Rapsberry Pi&lt;br /&gt;
*	1 Arduino Uno( en  attendant le  FPGA)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance 1 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance 2 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance 3 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance supplémentaire 1 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Conclusion ==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Alepolar</name></author>	</entry>

	<entry>
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		<title>Projet IMA3 P3, 2016/2017, TD2</title>
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				<updated>2017-04-25T06:21:44Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Alepolar : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= Projet IMA3-SC 2016/2017 : &amp;lt;TITRE&amp;gt; =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Cahier des charges ==&lt;br /&gt;
*	Commande  du taux d'humidité dans l’air &lt;br /&gt;
*	Commande de la température&lt;br /&gt;
*	Commande de la luminosité&lt;br /&gt;
*	Commande du vent &lt;br /&gt;
*	Commande de la pluie &lt;br /&gt;
*	Commande depuis  une interface Web.&lt;br /&gt;
*	Système  de comparaison  avec les valeurs de la station météo et alerte si les valeurs sont incohérentes  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Description du système ===&lt;br /&gt;
Le  banc de test  pour  station  météo  est un  banc  de test  destiné à vérifier le bon fonctionnement des stations météo en  sortie d’usine . Pour  cela  le  banc de test  crée une atmosphère  dans une  cloche fermée. Cette  atmosphère  est « programmable » c’est  à dire que la  personne chargée du  test va  rentrer par  exemple  les paramètres  suivants : température :22° humidité : 30 % , temps : ensoleillé , vent : 10 km/h. Une fois la commande envoyée par l’opérateur le banc de test « crée » les conditions  météorologiques souhaitées, l’opérateur enregistre les valeurs affichées sur la station météo sur l’interface web qui valide ou non le  produit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Le matériel ===&lt;br /&gt;
*	1 hygromètre (DHT11 ou DHT22)&lt;br /&gt;
*	1 sonde de température(DHT11 ou DHT22)&lt;br /&gt;
*	1 photorésistance&lt;br /&gt;
*	1 résistance chauffante (un simple fils de cuivre de gros diamètre suffira) &lt;br /&gt;
*	1 lampe.&lt;br /&gt;
*	1 réservoir  d’eau &lt;br /&gt;
*	1 électrovanne&lt;br /&gt;
*	1 ventilateur &lt;br /&gt;
*	1 Rapsberry Pi&lt;br /&gt;
*	1 Arduino Uno( en  attendant le  FPGA)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance 1 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance 2 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance 3 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Séance supplémentaire 1 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie électronique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Partie informatique ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Conclusion ==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Alepolar</name></author>	</entry>

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