Projet Fan 3000 : Alina PINTEA / Mathias BENEZETH / Mehdi CHAABI
PROJET FAN3000 : Mathias BENEZETH / Alina PINTEA / Mehdi CHAABI
I. DéDéfinition du projet (besoin, utilisateurs, fonctionnalitéfonctionnalité principale, fonctionnalitéfonctionnalités secondaires)
-
Besoin : Le besoin principal de ce projet est de
crĂ©crĂ©er un dispositif de ventilation automatique capable de maintenir un environnement frais et confortable dans des espaces restreints ou malventilĂ©ventilĂ©s. CelarĂ©rĂ©pondĂĂ lanĂ©cessitĂ©nĂ©cessitĂ© derĂ©rĂ©guler latempĂ©tempĂ©rature ambiante pour assurer le confort des utilisateurs, en particulier lorsque latempĂ©tempĂ©raturedĂ©dĂ©passe un seuil critique.
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Utilisateurs : Les utilisateurs potentiels de ce produit peuvent
ĂŞĂŞtre :
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Les particuliers vivant dans des
rérégions chaudes ou des espacesconfinéconfinés, comme des studios ou des bureaux sans climatisation. -
Les entreprises ou institutions cherchant
ĂĂ maintenir des conditions de travail confortables pour leursemployĂ©employĂ©s. -
Les amateurs de bricolage ou les
passionnépassionnés de technologies souhaitantexpéexpérimenter avec la conception et l'éélectronique.
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FonctionnalitéFonctionnalité principale : La fonction principale de ce ventilateur intelligent est deréréguler automatiquement latempétempérature ambiante en activant le ventilateur lorsque latempétempératuredédépasse30°30°C. Il fonctionne demanièmanière autonome sansnénécessiter d'intervention manuelle.
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FonctionnalitéFonctionnalités secondaires (hypothéhypothétique) : En plus de la fonction principale, lesfonctionnalitéfonctionnalités secondaires pourraient inclure :
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La
possibilitépossibilité de surveiller et d'afficher latempétempérature ambiante en tempsréréel. -
La
capacitĂ©capacitĂ©ĂĂ ajuster la vitesse du ventilateur en fonction de latempĂ©tempĂ©rature. -
Une interface utilisateur conviviale pour la configuration et le
contrĂ´contrĂ´le du dispositif.
II. RéRéflexions sur la probléproblématique et veille sur l'existant
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RéRéflexions sur laprobléproblématique :
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Nous avons
identifiéidentifié le besoin crucial de maintenir des conditions detempétempérature confortables dans divers environnements, en particulier lorsque latempétempératuredédépasse des niveaux de confort acceptables. -
Les solutions de ventilation traditionnelles
nénécessitent souvent une intervention manuelle pourêêtreactivéactivées, ce qui peutêêtre inefficace ou incommode dans certaines situations, notamment lorsque les occupants ne sont paspréprésents. -
Il existe une demande croissante pour des solutions de ventilation
automatiséautomatisées et intelligentes qui peuvent s'adapter aux conditions environnementales changeantes et offrir un confort constant.
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Veille sur l'existant :
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Nous avons
examinéexaminé les solutions actuelles sur lemarchémarché, y compris les ventilateurs classiques et lessystèsystèmes de climatisation. Bien que ces options puissent offrir un certain niveau de confort, elles ne sont pas toujoursadaptéadaptées aux besoinsspéspécifiques derérégulation de latempétempérature dans des espaces restreints ou sans climatisation. -
Nous avons
éégalementexploréexploré les projets et les produits similairesdéveloppédéveloppés par lacommunautécommunauté des fabricants amateurs et des innovateurs. Cela nous a permis de comprendre les approches techniques et lesfonctionnalitéfonctionnalités les plus courammentutiliséutilisées dans ce domaine. -
Notre recherche nous a
éégalementamenĂ©amenĂ©sĂĂdĂ©dĂ©couvrir des technologieséémergentes telles que les capteurs detempĂ©tempĂ©rature et lesmicrocontrĂ´microcontrĂ´leurs, qui offrent de nouvellespossibilitĂ©possibilitĂ©s pour lacrĂ©crĂ©ation de dispositifs de ventilation intelligents et autonomes.
III. Leans Canvas
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ProblèProblème :
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Besoin de maintenir des conditions de
tempétempérature confortables dans des espaces malventiléventilés ou sans climatisation, en particulier lorsque latempétempératuredédépasse des niveaux de confort acceptables.
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Solution :
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Ventilateur intelligent
activéactivé automatiquement lorsque latempétempératuredédépasse30°30°C, offrant une ventilation efficace et autonome.
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Proposition de valeur unique :
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Confort constant : Fournit une ventilation automatique pour maintenir des conditions de
tempétempérature optimales sans intervention manuelle.
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Avantages
cléclés :
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Automatisation :
RéRéduit lanécessiténécessité d'interventions manuelles pour activer le ventilateur, offrant un confort continu. -
AdaptabilitéAdaptabilité : S'adapte aux conditions environnementales changeantes pour assurer un environnement confortable. -
ContrôContrôle intelligent : Utilise des capteurs detempétempérature et uneéélectroniquenuménumérique pour unerérégulationpréprécise de la ventilation.
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Segments de clients :
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Particuliers vivant dans des zones chaudes ou des espaces
confinéconfinés. -
Entreprises ou institutions cherchant
ĂĂ maintenir des conditions de travail confortables. -
Amateurs de bricolage ou
passionnépassionnés de technologie cherchant des solutions innovantes.
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Canaux de distribution :
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Vente en ligne via un site Web
dédiédédié. -
Distribution via des partenaires de vente au
dédétail. -
Promotion
ĂĂ travers lesrĂ©rĂ©seaux sociaux et lescommunautĂ©communautĂ©s en ligne de bricolage et de technologie.
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Relation client :
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Service client disponible pour
rérépondre aux questions et fournir un support technique. -
Collecte de commentaires des clients pour
améaméliorer lesfonctionnalitéfonctionnalités et les performances du produit.
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Sources de revenus :
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Vente directe du produit.
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ModèModèles de tarificationbasébasés sur lesfonctionnalitéfonctionnalitéssupplésupplémentaires ou les servicesassociéassociés.
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CoûCoûtscléclés :
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CoûCoûts dedédéveloppement du produit, y compris la conception, l'impression 3D et l'achat de composantséélectroniques. -
CoûCoûts de fabrication et d'assemblage. -
CoûCoûts de marketing et de promotion
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MéMétriquescléclés :
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Nombre de ventilateurs vendus.
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Taux d'adoption du produit.
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Taux de satisfaction client et retours positifs.
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CoûCoûts d'acquisition client et retour sur investissement marketing.
IV. Choix techniques
MéMéthode vue en atelier choisies pour le projet :
- Impression 3D
Le choix de l'impression 3D s'est avéréavéré êêtre la meilleure méméthode pour assurer la faisabilitéfaisabilité de notre projet. Nous avons ainsi pu imprimer en 3D un socle (pouvant accueillir l'Arduino). Pour la modémodélisation 3D, nous avons utiliser le logiciel TinkerCad, nous avons ensuite du passer le fichier sous le format STL afin qu'il soit lu et acceptéaccepté par l'imprimante 3D du FABLAB. Mais éégalement un mat (percépercé pour laisser passer le câcâblage et le moteur à à courant continu) et les pales du ventilateur.
- Electronique
numénumérique (Arduino)
L'utilisation d'un Arduino nous a permit de réréaliser un systèsystème automatiséautomatisé avec capteur de tempétempérature.
V. gestion de projet: "minimum viable product", planification et rérépartition des taches :
- MVP :
2. RéRépartition des tâtâches :
VI. Croquis, dimensions :
VII. Liste du matématériel :
1. Montage du circuit
- Arduino
- Base shield
- 3 fils
- Servo moteur
- Capteur de
tempétempérature
2. Imprimante 3D
- Tinkercad
CléClé USB
VIII. Fichiers de conception et éétapes de crécréation des fichiers (captures d'éécran) / code :
- Code :
Nous avons codécodé l'Arduino afin que ce dernier (à à l'aide d'un capteur de tempétempératures) soit capable de dédétecter si la tempétempérature extéextérieur est supésupérieur ou non à à 30°30°C. Si cette tempétempérature, alors le moteur à à courant continu s'active et tourne, si ce n'est pas le cas, ce dernier ne s'active pas. Cela nous permet d'obtenir un ventilateur autonome.
2. Branchement de l'Arduino :
IX. Photos et analyse des tests, essais, erreurs :
X. Photos des éétapes de réréalisation du prototype, paramèparamètres des machines :
- Les
paramèparamètres deréréalisation du prototype par l'imprimante 3D sont ceux de baseindiquéindiqué dans le logiciel
XI. Photos de l'objet final :
XII. RéRéflexions de pistes d'améamélioration ou d'éévolution du projet :
- Pistes d'
améaméliorations :
- Mieux
modĂ©modĂ©liser notre support de ventilateur afin que l'Arduino ainsi que le moteur et lescâcâbles passentĂĂ l'intĂ©intĂ©rieur. Dans notre cas,aprèaprès des soucis d'impression 3D, nous avons du reprendre notre support en le limant, ledĂ©dĂ©coupant et en leperçperçant afin de tout faire rentrer dedans.
- Nous aurions aussi pu ajouter des
fonctionnalitĂ©fonctionnalitĂ©ssupplĂ©supplĂ©mentaireĂĂ notre ventilateur, comme activer une LED en cas detempĂ©tempĂ©rature excessive ou de dysfonctionnement par exemple
ModéModéliser les pales du ventilateur dans le bon sens (elle aspire l'air au lieu de le renvoyant)
- Choisir de
rĂ©rĂ©aliser le support du ventilateurĂĂ ladĂ©dĂ©coupeuse laser et non en impression 3D (gain de temps)
Le projet pourrai êêtre améaméliorer en réréalisant un meilleur support (boitier du ventilateur), en augmentant la puissance du moteur de sorte que les pales tournent plus vite et refroidissent mieux.
XIII. Sources des tutoriels, inspirations, ressources utiliséutilisées :
https://www.youtube.com/watch?v=OxIKGukcAQo
Comment utiliser un ventilateur à à une certaine tempétempérature
https://www.youtube.com/watch?v=mjpuNY300x8
Remerciements
- Khaira
- Le monsieur qui nous a
prêprêter sacléclé et avévérifier que l'impression se passait bien - Le prof
- Le papa d'Alina