Save the Rhino : Différence entre versions
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− | * La fiabilité de la transmission pourra se vérifier grâce à un acknowledge | + | * La fiabilité de la transmission pourra se vérifier grâce à un acknowledge ou un code correcteur |
* Un détecteur de brouilleur pourra être mis en place. | * Un détecteur de brouilleur pourra être mis en place. | ||
− | * | + | * Un système d’alimentation du capteur de vie devra être proposé. |
− | * | + | * Un système de détection de batterie faible pourra s’avérer utile pour prévenir de l'arrêt du système. Une batterie de secours pourra également être intégrée pour continuer à émettre en cas de dysfonctionnement de la batterie principale, ou retard dans le processus de changement de celle-ci. |
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Le shield DS GPM possède environ 110 registres contenant des informations telles que la date ou l'heure mais surtout la position détectée par une puce GPS située dans le shield. Afin de récupérer les données, on utilisera le protocole I2C programmé en C pour plus de légèreté. | Le shield DS GPM possède environ 110 registres contenant des informations telles que la date ou l'heure mais surtout la position détectée par une puce GPS située dans le shield. Afin de récupérer les données, on utilisera le protocole I2C programmé en C pour plus de légèreté. | ||
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Version du 15 avril 2014 à 11:33
Sommaire
Cahier des charges - Système d’alerte SMS contre le braconnage des rhinocéros
Présentation
Ce projet consiste à concevoir un dispositif capable d'alerter un centre de secours si un animal est reconnu mort. Ils sera utiliser en Afrique du Sud pour prévoir la diminution rapide du nombre de rhinocéros dans le pays, victimes du braconnage. On créera donc un système défini en deux parties :
- L'une située à l'oreille de l'animal, ayant comme rôle de détecter l'état (vivant ou mort) de l'animal.
- L'autre accrochée à la jambe de l'animal doit recevoir cette donnée, l'analyser et agir en conséquence. Cette balise devra également transmettre une fois par jour et en cas de mort envoyer la position du rhinocéros.
Cahier des charges
Les différents modules auront pour rôle de :
- Détecter l'état de l'animal à l'aide d'un capteur de vie
- Analyser les données du capteur et les transmettre par liaison radio
- Réceptionner la liaison radio
- Détecter la position GPS du rhinocéros
- Envoyer l'état de l'animal ainsi que sa position GPS en temps voulu (une fois par jour et si le capteur de vie indique la mort du rhinocéros), et ce par émission GSM
Dans un sens plus général, le système devra :
- Se réveiller au moins une fois par jour et lorsque le capteur change d'état. On pourra agir par interruption ou par scrutation.
- Assurer une durée de vie de deux ans minimum
- Peser moins de 50kg
- Résister à une forte pression correspondant au poids d'un rhinocéros
Si les contraintes essentielles sont respectées et que nous disposons du temps nécessaire, nous nous intéresserons aux options suivantes :
- La fiabilité de la transmission pourra se vérifier grâce à un acknowledge ou un code correcteur
- Un détecteur de brouilleur pourra être mis en place.
- Un système d’alimentation du capteur de vie devra être proposé.
- Un système de détection de batterie faible pourra s’avérer utile pour prévenir de l'arrêt du système. Une batterie de secours pourra également être intégrée pour continuer à émettre en cas de dysfonctionnement de la batterie principale, ou retard dans le processus de changement de celle-ci.
Matériel nécessaire
- Carte Arduino Uno ou Méga en fonction des besoins en liaisons d'entrées sorties des modules : GPS... -reçu
- Module GPS (compatible Arduino) -reçu
- Module GSM (compatible Arduino) -reçu
- Real Time Clock -reçue
- Emetteur, Recepteur 433MHz (TR3000 (RFM)) -reçu
- Voltmètre - disponible
Matériel optionnel
- Capteur de vie
- Panneau solaire
- Batterie capteur
- Batterie Arduino (grosse capacité)
- Accéléromètre
- Coque de protection (test de qualité de transmission)
Shield DS GPM
Le shield DS GPM possède environ 110 registres contenant des informations telles que la date ou l'heure mais surtout la position détectée par une puce GPS située dans le shield. Afin de récupérer les données, on utilisera le protocole I2C programmé en C pour plus de légèreté.