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(Objectifs)
(Choix techniques : matériel et logiciel)
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==Choix techniques : matériel et logiciel==
 
==Choix techniques : matériel et logiciel==
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Afin de porter pratique, l'ensemble des bijoux ne devrait pas être trop lourd, la puissance ne devrait pas être trop grande.
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En raison de ça, on a choisi des capteurs légers, des piles bouton et des LED qui a bonne performance thermique.
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On a également optimisé le modèle, en utilisant la transmission Bluetooth entre le capteur et le contrôleur, afin d'atteindre l'objectif de la connectivité sans fil.
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== Forme de LED ==
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Le courant de chaque LED cylindrique à bout arrondi est habituellement inferieur de soixante milliampère, donc la puissance n’est pas grand, son consommation d'énergie est faible, il a bonne performance thermique.
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Et le courant de chaque LED SMD est de trois cents milliampère à mille milliampère, donc son puissance est de zéro cinq watt à trois watt, la consommation d’énergie est plus grand que l’autre, et de plus, à cause de sa forme, la performance thermique n’est pas très bien.
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En résumé, on a décidé de choisir LED cylindrique à bout arrondi pour construire notre bijou.
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Et afin de réaliser la partie principale du collier ne comporterait pas de circuit, on veut utiliser les fils pour souder tous les LED.
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== Capteurs ==
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En raison du sujet nous dit que le collier peut aussi comporter des capteurs à même la peau pour remonter température et rythme cardiaque et  harmoniser l'animation lumineuse et l'humeur du porteur.
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Comme le collier devrait être porté autour du cou, donc nos capteurs doivent être petits et légers.
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== Capteur de rythme cardiaque ==
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On sait qu’il y a trois méthodes pour tester la fréquence cardiaque : Premièrement, extrait du signal optique ; deuxièmement, l'utilisation de capteurs de pression pour mesurer le pouls ; troisièmement, la méthode du volume photoélectrique.
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A cause de les deux premières méthodes sont sensibles aux perturbations du mouvement, donc on a décidé d’utiliser la capteur Pulsesensor, qui est capteur analogique à réflexion photoélectrique pour la mesure la fréquence cardiaque .
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On veut le mettre près de l'artère carotide, mais si le pouls de l'artère carotide est si faible qu'il ne peut pas être détecté, on veut le serrer sur le lobe de l'oreille.
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== Capteur de température ==
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Pour mesurer la température, on a choisi DS18B20 qui possède une résolution numérique de 12 bits avec une plage de mesure de moins cinquante-cinq dégrée à cent vingt-cinq dégrée. La précision analogique du capteur est de zéro cinq dégrée entre moins dix dégrée et quatre-vingt cinq dégrée, ce qui rend ce capteur très intéressant pour une utilisation "normale".
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Et le schéma du montage de pulsesensor est comme ça, il est lié directement à Arduino, un fil noir sur la pin GND, un fil rouge sur la pin +5v de l’arduino, un fil bleu sur la pin A0.
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Pour que le DS18B20 effectue des conversions de température précises, les lignes d'entrée /sortie doivent fournir assez d'énergie pendant la transition de température, donc on a choisi le mode d’alimentation externe, à cause de le mode d’alimentation parasitaire ne peut pas fournir assez de courant résultant en plus grande erreur de mesure de température.
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==Liste des tâches à effectuer==
 
==Liste des tâches à effectuer==
 
==Calendrier prévisionnel==
 
==Calendrier prévisionnel==

Version du 21 décembre 2017 à 15:32


Présentation générale

Description

Notre objectif est créer un bijou de type collier combinant art et jeu de lumières réalisé avec des LED. 
C’est-à-dire il faut ajouter une dimension dynamique, des capteurs pour remonter température et rythme cardiaque et harmoniser l'animation lumineuse et l'humeur du porteur. 
Pas seulement ça, les LED peuvent être contrôlées par un circuit basé sur un microcontrôleur, et la forme du circuit et le placement des composants doit être étudié pour s'intégrer artistiquement

Objectifs

Créer un bijou de type collier combinant art et jeu de lumières réalisé avec des LEDs.

Analyse du projet

Positionnement par rapport à l'existant

Analyse du premier concurrent

Analyse du second concurrent

Scénario d'usage du produit ou du concept envisagé

Réponse à la question difficile

Préparation du projet

Cahier des charges

·40 LEDs
 ·8 LED rouge
 ·8 LED jaune
 ·8 LED vert
 ·8 LED bleu
·2 piles de boutons de 3V
·des résistances
·1 ATMega328p
·1 DS18B20 capteur
·1 Pulsesensor capteur
·des fils
·tissue noir
·1 circuit imprimé
·1 bouton
·1 Arduino UNO

Choix techniques : matériel et logiciel

Afin de porter pratique, l'ensemble des bijoux ne devrait pas être trop lourd, la puissance ne devrait pas être trop grande.
En raison de ça, on a choisi des capteurs légers, des piles bouton et des LED qui a bonne performance thermique.
On a également optimisé le modèle, en utilisant la transmission Bluetooth entre le capteur et le contrôleur, afin d'atteindre l'objectif de la connectivité sans fil.

Forme de LED

Le courant de chaque LED cylindrique à bout arrondi est habituellement inferieur de soixante milliampère, donc la puissance n’est pas grand, son consommation d'énergie est faible, il a bonne performance thermique.
Et le courant de chaque LED SMD est de trois cents milliampère à mille milliampère, donc son puissance est de zéro cinq watt à trois watt, la consommation d’énergie est plus grand que l’autre, et de plus, à cause de sa forme, la performance thermique n’est pas très bien.
En résumé, on a décidé de choisir LED cylindrique à bout arrondi pour construire notre bijou. 
Et afin de réaliser la partie principale du collier ne comporterait pas de circuit, on veut utiliser les fils pour souder tous les LED.


Capteurs

En raison du sujet nous dit que le collier peut aussi comporter des capteurs à même la peau pour remonter température et rythme cardiaque et   harmoniser l'animation lumineuse et l'humeur du porteur. 
Comme le collier devrait être porté autour du cou, donc nos capteurs doivent être petits et légers. 

Capteur de rythme cardiaque

On sait qu’il y a trois méthodes pour tester la fréquence cardiaque : Premièrement, extrait du signal optique ; deuxièmement, l'utilisation de capteurs de pression pour mesurer le pouls ; troisièmement, la méthode du volume photoélectrique. 
A cause de les deux premières méthodes sont sensibles aux perturbations du mouvement, donc on a décidé d’utiliser la capteur Pulsesensor, qui est capteur analogique à réflexion photoélectrique pour la mesure la fréquence cardiaque .
On veut le mettre près de l'artère carotide, mais si le pouls de l'artère carotide est si faible qu'il ne peut pas être détecté, on veut le serrer sur le lobe de l'oreille.


Capteur de température

Pour mesurer la température, on a choisi DS18B20 qui possède une résolution numérique de 12 bits avec une plage de mesure de moins cinquante-cinq dégrée à cent vingt-cinq dégrée. La précision analogique du capteur est de zéro cinq dégrée entre moins dix dégrée et quatre-vingt cinq dégrée, ce qui rend ce capteur très intéressant pour une utilisation "normale".
Et le schéma du montage de pulsesensor est comme ça, il est lié directement à Arduino, un fil noir sur la pin GND, un fil rouge sur la pin +5v de l’arduino, un fil bleu sur la pin A0.
Pour que le DS18B20 effectue des conversions de température précises, les lignes d'entrée /sortie doivent fournir assez d'énergie pendant la transition de température, donc on a choisi le mode d’alimentation externe, à cause de le mode d’alimentation parasitaire ne peut pas fournir assez de courant résultant en plus grande erreur de mesure de température.

Liste des tâches à effectuer

Calendrier prévisionnel

Réalisation du Projet

Feuille d'heures

Tâche Prélude Heures S1 Heures S2 Heures S3 Heures S4 Heures S5 Heures S6 Heures S7 Heures S8 Heures S9 Heures S10 Total
Analyse du projet 0


Prologue

Semaine 1

Semaine 2

Documents Rendus