Simulation d’une gestion par objet connectés de l’éclairage
Des informations générales:
Le niveau |
Master |
Titre |
Simulation d’une gestion par objet connectés de l’éclairage |
SPECIALITE |
Réseau de télécom |
Page de garde:
Sommaire:
Chapitre 1 :Présentation du smart lighting avec des objets connectés
I.
Introduction:
II. L’impact de la surconsommation d’énergie sur l’environnement:
III.
L’éclairage intelligent:
Les avantages de l’éclairage intelligent Smart Lighting
IV.
L’éclairage exploitant la technologie loT:
V.
VI.
Les clientèles ciblées :
Conclusion:
Chapitre 2 :Système d’éclairage intelligent exploitant la technologie lot
I. Introduction:
II.
Technologie loT:
III.
Synoptique de la solution proposée :
IV.
Capteurs de détection des mouvements :
Détecteur infrarouge passif
2. Détecteur hyperfréquence (HF):
3. Détecteur à ultrasons (US)
4. Détection par caméra.
V.
Différences entre les détecteurs de mouvement, de présence et les détecteurs caméra
VI.
Traitement par Cloud et Intelligence artificielle :
Le Cloud
2. L’intelligence artificielle
VII. Conclusion.
Chapitre 3:Conception du système de communication sans fils
Introduction
Présentation d’Arduino
Le Module Arduino.
a. Arduino Uno
b.
Arduino Mega 2560
Les avantages de l’Arduino
Les inconvénients de la carte Arduino
III.
Module sans fil nRF24L01+
Description
Les différents composants
Caractéristiques de NRF24L01.
4. Comment fonctionne le module émetteur-récepteur nRF24L01+ ?
La bande de fréquence utilisée
Le protocole utilisé.
Interface SPI
IV.
Câblage – Connexion du module émetteur-récepteur NRF24L01+ à un Arduino
V. Implantation des noeuds de détection.
VI. Conclusion
Chapitre 4:Programmation du Système Smart Lighting
1. Introduction
II. Interfaçage du détecteur de mouvement PIR avec Arduino Uno
1. Détecteur PIR
Arduino uno :
Le principe:
III.
Les outils de programmation embarqués
Arduino IDE :
Le logiciel IDE: Integrated Development Environment :
3. L’architecture générale du logiciel :
Choix de la carte dans l’IDE:.
Programmation en Arduino
Les étapes de l’exécution d’un programme :.
IV.
Nœuds de détection des mouvements
V.
VI.
Code Arduino pour la détection de mouvement
Conclusion
I.
Introduction:
II. L’impact de la surconsommation d’énergie sur l’environnement:
III.
L’éclairage intelligent:
Les avantages de l’éclairage intelligent Smart Lighting
IV.
L’éclairage exploitant la technologie loT:
V.
VI.
Les clientèles ciblées :
Conclusion:
Chapitre 2 :Système d’éclairage intelligent exploitant la technologie lot
I. Introduction:
II.
Technologie loT:
III.
Synoptique de la solution proposée :
IV.
Capteurs de détection des mouvements :
Détecteur infrarouge passif
2. Détecteur hyperfréquence (HF):
3. Détecteur à ultrasons (US)
4. Détection par caméra.
V.
Différences entre les détecteurs de mouvement, de présence et les détecteurs caméra
VI.
Traitement par Cloud et Intelligence artificielle :
Le Cloud
2. L’intelligence artificielle
VII. Conclusion.
Chapitre 3:Conception du système de communication sans fils
Introduction
Présentation d’Arduino
Le Module Arduino.
a. Arduino Uno
b.
Arduino Mega 2560
Les avantages de l’Arduino
Les inconvénients de la carte Arduino
III.
Module sans fil nRF24L01+
Description
Les différents composants
Caractéristiques de NRF24L01.
4. Comment fonctionne le module émetteur-récepteur nRF24L01+ ?
La bande de fréquence utilisée
Le protocole utilisé.
Interface SPI
IV.
Câblage – Connexion du module émetteur-récepteur NRF24L01+ à un Arduino
V. Implantation des noeuds de détection.
VI. Conclusion
Chapitre 4:Programmation du Système Smart Lighting
1. Introduction
II. Interfaçage du détecteur de mouvement PIR avec Arduino Uno
1. Détecteur PIR
Arduino uno :
Le principe:
III.
Les outils de programmation embarqués
Arduino IDE :
Le logiciel IDE: Integrated Development Environment :
3. L’architecture générale du logiciel :
Choix de la carte dans l’IDE:.
Programmation en Arduino
Les étapes de l’exécution d’un programme :.
IV.
Nœuds de détection des mouvements
V.
VI.
Code Arduino pour la détection de mouvement
Conclusion
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