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Projet Fan 3000 : Alina PINTEA / Mathias BENEZETH / Mehdi CHAABI

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PROJET FAN3000 : Mathias BENEZETH / Alina PINTEA / Mehdi CHAABI

I. DéDéfinition du projet (besoin, utilisateurs, fonctionnalitéfonctionnalité principale, fonctionnalitéfonctionnalités secondaires)

  1. Besoin : Le besoin principal de ce projet est de crécréer un dispositif de ventilation automatique capable de maintenir un environnement frais et confortable dans des espaces restreints ou mal ventiléventilés. Cela rérépond àà la nécessiténécessité de réréguler la tempétempérature ambiante pour assurer le confort des utilisateurs, en particulier lorsque la tempétempérature dédépasse un seuil critique.


  1. Utilisateurs : Les utilisateurs potentiels de ce produit peuvent ĂŞĂŞtre :

  • Les particuliers vivant dans des rĂ©rĂ©gions chaudes ou des espaces confinĂ©confinĂ©s, comme des studios ou des bureaux sans climatisation.

  • Les entreprises ou institutions cherchant Ă Ă  maintenir des conditions de travail confortables pour leurs employĂ©employĂ©s.

  • Les amateurs de bricolage ou les passionnĂ©passionnĂ©s de technologies souhaitant expĂ©expĂ©rimenter avec la conception et l'éélectronique.


  1. FonctionnalitéFonctionnalité principale : La fonction principale de ce ventilateur intelligent est de réréguler automatiquement la tempétempérature ambiante en activant le ventilateur lorsque la tempétempérature dédépasse 30°30°C. Il fonctionne de manièmanière autonome sans nénécessiter d'intervention manuelle.


  1. FonctionnalitéFonctionnalités secondaires (hypothéhypothétique) : En plus de la fonction principale, les fonctionnalitéfonctionnalités secondaires pourraient inclure :

  • La possibilitĂ©possibilitĂ© de surveiller et d'afficher la tempĂ©tempĂ©rature ambiante en temps rĂ©rĂ©el.

  • La capacitĂ©capacitĂ© Ă Ă  ajuster la vitesse du ventilateur en fonction de la tempĂ©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

  1. RéRéflexions sur la probléproblématique :

  • Nous avons identifiĂ©identifiĂ© le besoin crucial de maintenir des conditions de tempĂ©tempĂ©rature confortables dans divers environnements, en particulier lorsque la tempĂ©tempĂ©rature dĂ©dĂ©passe des niveaux de confort acceptables.

  • Les solutions de ventilation traditionnelles nĂ©nĂ©cessitent souvent une intervention manuelle pour ĂŞĂŞtre activĂ©activĂ©es, ce qui peut ĂŞĂŞtre inefficace ou incommode dans certaines situations, notamment lorsque les occupants ne sont pas prĂ©prĂ©sents.

  • Il existe une demande croissante pour des solutions de ventilation automatisĂ©automatisĂ©es et intelligentes qui peuvent s'adapter aux conditions environnementales changeantes et offrir un confort constant.


  1. Veille sur l'existant :

  • Nous avons examinĂ©examinĂ© les solutions actuelles sur le marchĂ©marchĂ©, y compris les ventilateurs classiques et les systèsystèmes de climatisation. Bien que ces options puissent offrir un certain niveau de confort, elles ne sont pas toujours adaptĂ©adaptĂ©es aux besoins spĂ©spĂ©cifiques de rĂ©rĂ©gulation de la tempĂ©tempĂ©rature dans des espaces restreints ou sans climatisation.

  • Nous avons éégalement explorĂ©explorĂ© les projets et les produits similaires dĂ©veloppĂ©dĂ©veloppĂ©s par la communautĂ©communautĂ© des fabricants amateurs et des innovateurs. Cela nous a permis de comprendre les approches techniques et les fonctionnalitĂ©fonctionnalitĂ©s les plus couramment utilisĂ©utilisĂ©es dans ce domaine.

  • Notre recherche nous a éégalement amenĂ©amenĂ©s Ă Ă  dĂ©dĂ©couvrir des technologies éémergentes telles que les capteurs de tempĂ©tempĂ©rature et les microcontrĂ´microcontrĂ´leurs, qui offrent de nouvelles possibilitĂ©possibilitĂ©s pour la crĂ©crĂ©ation de dispositifs de ventilation intelligents et autonomes.

III. Leans Canvas

  1. ProblèProblème :

  • Besoin de maintenir des conditions de tempĂ©tempĂ©rature confortables dans des espaces mal ventilĂ©ventilĂ©s ou sans climatisation, en particulier lorsque la tempĂ©tempĂ©rature dĂ©dĂ©passe des niveaux de confort acceptables.

  1. Solution :

  • Ventilateur intelligent activĂ©activĂ© automatiquement lorsque la tempĂ©tempĂ©rature dĂ©dĂ©passe 30°30°C, offrant une ventilation efficace et autonome.

  1. Proposition de valeur unique :

  • Confort constant : Fournit une ventilation automatique pour maintenir des conditions de tempĂ©tempĂ©rature optimales sans intervention manuelle.

  1. Avantages cléclés :

  • Automatisation : RĂ©RĂ©duit la nĂ©cessitĂ©nĂ©cessitĂ© d'interventions manuelles pour activer le ventilateur, offrant un confort continu.

  • AdaptabilitĂ©AdaptabilitĂ© : S'adapte aux conditions environnementales changeantes pour assurer un environnement confortable.

  • ContrĂ´ContrĂ´le intelligent : Utilise des capteurs de tempĂ©tempĂ©rature et une éélectronique numĂ©numĂ©rique pour une rĂ©rĂ©gulation prĂ©prĂ©cise de la ventilation.

  1. Segments de clients :

  • Particuliers vivant dans des zones chaudes ou des espaces confinĂ©confinĂ©s.

  • Entreprises ou institutions cherchant Ă Ă  maintenir des conditions de travail confortables.

  • Amateurs de bricolage ou passionnĂ©passionnĂ©s de technologie cherchant des solutions innovantes.

  1. Canaux de distribution :

  • Vente en ligne via un site Web dĂ©diĂ©dĂ©diĂ©.

  • Distribution via des partenaires de vente au dĂ©dĂ©tail.

  • Promotion Ă Ă  travers les rĂ©rĂ©seaux sociaux et les communautĂ©communautĂ©s en ligne de bricolage et de technologie.

  1. Relation client :

  • Service client disponible pour rĂ©rĂ©pondre aux questions et fournir un support technique.

  • Collecte de commentaires des clients pour amĂ©amĂ©liorer les fonctionnalitĂ©fonctionnalitĂ©s et les performances du produit.

  1. Sources de revenus :

  • Vente directe du produit.

  • ModèModèles de tarification basĂ©basĂ©s sur les fonctionnalitĂ©fonctionnalitĂ©s supplĂ©supplĂ©mentaires ou les services associĂ©associĂ©s.

  1. CoûCoûts cléclés :

  • CoĂ»CoĂ»ts de dĂ©dĂ©veloppement du produit, y compris la conception, l'impression 3D et l'achat de composants éélectroniques.

  • CoĂ»CoĂ»ts de fabrication et d'assemblage.

  • CoĂ»CoĂ»ts de marketing et de promotion

  1. MéMétriques cléclés :

  • Nombre de ventilateurs vendus.

  • Taux d'adoption du produit.

  • Taux de satisfaction client et retours positifs.

  • CoĂ»CoĂ»ts d'acquisition client et retour sur investissement marketing.

IV. Choix techniques

  1. MĂ©MĂ©thode vue en atelier choisies pour le projet : 
  • Impression 3D 

Le choix de l'impression 3D s'est avĂ©rĂ©avĂ©rĂ© ĂŞĂŞtre la meilleure mĂ©mĂ©thode pour assurer la faisabilitĂ©faisabilitĂ© de notre projet. Nous avons ainsi pu imprimer en 3D un socle (pouvant accueillir l'Arduino). Pour la modĂ©modĂ©lisation 3D, nous avons utiliser le logiciel TinkerCad, nous avons ensuite du passer le fichier sous le format STL afin qu'il soit lu et acceptĂ©acceptĂ© par l'imprimante 3D du FABLAB. Mais éégalement un mat (percĂ©percĂ© pour laisser passer le câcâblage et le moteur Ă Ă  courant continu) et les pales du ventilateur. 

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  • Electronique numĂ©numĂ©rique (Arduino)

L'utilisation d'un Arduino nous a permit de rĂ©rĂ©aliser un systèsystème automatisĂ©automatisĂ© avec capteur de tempĂ©tempĂ©rature. 

V. gestion de projet: "minimum viable product", planification et rérépartition des taches :

  1. MVP : 

    2. RĂ©RĂ©partition des tâtâches :

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VI. Croquis, dimensions :

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VII. Liste du matĂ©matĂ©riel : 

1. Montage du circuit 

  • Arduino
  • Base shield 
  • 3 fils 
  • Servo moteur 
  • Capteur de tempĂ©tempĂ©rature 

2. Imprimante 3D 

  • Tinkercad
  • ClĂ©ClĂ© USB

VIII. Fichiers de conception et éétapes de crécréation des fichiers (captures d'éécran) / code :

  1. Code :

Nous avons codĂ©codĂ© l'Arduino afin que ce dernier (Ă Ă  l'aide d'un capteur de tempĂ©tempĂ©ratures) soit capable de dĂ©dĂ©tecter si la tempĂ©tempĂ©rature extĂ©extĂ©rieur est supĂ©supĂ©rieur ou non Ă Ă  30°30°C. Si cette tempĂ©tempĂ©rature, alors le moteur Ă Ă  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. 

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    2. Branchement de l'Arduino : 

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IX. Photos et analyse des tests, essais, erreurs :

X. Photos des éétapes de rĂ©rĂ©alisation du prototype, paramèparamètres des machines : 

  • Les paramèparamètres de rĂ©rĂ©alisation du prototype par l'imprimante 3D sont ceux de base indiquĂ©indiquĂ© dans le logiciel 

 

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XI. Photos de l'objet final : 

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XII. RéRéflexions de pistes d'améamélioration ou d'éévolution du projet :

  1. Pistes d'améaméliorations :

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  • Mieux modĂ©modĂ©liser notre support de ventilateur afin que l'Arduino ainsi que le moteur et les câcâbles passent Ă Ă  l'intĂ©intĂ©rieur. Dans notre cas, aprèaprès des soucis d'impression 3D, nous avons du reprendre notre support en le limant, le dĂ©dĂ©coupant et en le perçperçant afin de tout faire rentrer dedans. 

  • Nous aurions aussi pu ajouter des fonctionnalitĂ©fonctionnalitĂ©s supplĂ©supplĂ©mentaire Ă Ă  notre ventilateur, comme activer une LED en cas de tempĂ©tempĂ©rature excessive ou de dysfonctionnement par exemple

  • ModĂ©ModĂ©liser 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 ventilateur Ă Ă  la dĂ©dĂ©coupeuse laser et non en impression 3D (gain de temps)

Le projet pourrai ĂŞĂŞtre amĂ©amĂ©liorer en rĂ©rĂ©alisant 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 àà une certaine tempétempérature

https://www.youtube.com/watch?v=mjpuNY300x8

Remerciements 

  • Khaira
  • Le monsieur qui nous a prĂŞprĂŞter sa clĂ©clĂ© et a vĂ©vĂ©rifier que l'impression se passait bien 
  • Le prof 
  • Le papa d'Alina