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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. DĂ©finition du projet (besoin, utilisateurs, fonctionnalitéfonctionnalitĂ© principale, fonctionnalitéfonctionnalitĂ©s secondaires)

  1. Besoin : Le besoin principal de ce projet est de crécrĂ©er un dispositif de ventilation automatique capable de maintenir un environnement frais et confortable dans des espaces restreints ou mal ventiléventilĂ©s. Cela rĂ©pond àĂ  la nécessiténĂ©cessitĂ© de rĂ©guler la tempétempĂ©rature ambiante pour assurer le confort des utilisateurs, en particulier lorsque la tempétempĂ©rature dĂ©passe un seuil critique.


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

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

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

  • Les amateurs de bricolage ou les passionnépassionnĂ©s de technologies souhaitant expéexpĂ©rimenter avec la conception et l'éĂ©lectronique.


  1. FonctionnalitéFonctionnalitĂ© principale : La fonction principale de ce ventilateur intelligent est de rĂ©guler automatiquement la tempétempĂ©rature ambiante en activant le ventilateur lorsque la tempétempĂ©rature dĂ©passe 30°30°C. Il fonctionne de manièmanière autonome sans nĂ©cessiter d'intervention manuelle.


  1. FonctionnalitéFonctionnalitĂ©s secondaires (hypothéhypothĂ©tique) : En plus de la fonction principale, les fonctionnalitéfonctionnalitĂ©s secondaires pourraient inclure :

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

  • La capacitécapacitĂ© àĂ  ajuster la vitesse du ventilateur en fonction de la tempétempĂ©rature.

  • Une interface utilisateur conviviale pour la configuration et le contrôcontrĂ´le du dispositif.

II. RĂ©flexions sur la probléproblĂ©matique et veille sur l'existant

  1. RĂ©flexions sur la probléproblĂ©matique :

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

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

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


  1. Veille sur l'existant :

  • Nous avons examinéexaminĂ© les solutions actuelles sur le marchémarchĂ©, 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 adaptéadaptĂ©es aux besoins spéspĂ©cifiques de rĂ©gulation de la tempétempĂ©rature dans des espaces restreints ou sans climatisation.

  • Nous avons éĂ©galement exploréexplorĂ© les projets et les produits similaires développédĂ©veloppĂ©s par la communautécommunautĂ© des fabricants amateurs et des innovateurs. Cela nous a permis de comprendre les approches techniques et les fonctionnalitéfonctionnalitĂ©s les plus couramment utiliséutilisĂ©es dans ce domaine.

  • Notre recherche nous a éĂ©galement amenéamenĂ©s àĂ  dĂ©couvrir des technologies éĂ©mergentes telles que les capteurs de tempétempĂ©rature et les microcontrômicrocontrĂ´leurs, qui offrent de nouvelles possibilitépossibilitĂ©s pour la crécrĂ©ation de dispositifs de ventilation intelligents et autonomes.

III. Leans Canvas

  1. ProblèProblème :

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

  1. Solution :

  • Ventilateur intelligent activéactivĂ© automatiquement lorsque la tempétempĂ©rature 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 tempétempĂ©rature optimales sans intervention manuelle.

  1. Avantages cléclĂ©s :

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

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

  • ContrôContrĂ´le intelligent : Utilise des capteurs de tempétempĂ©rature et une éĂ©lectronique numénumĂ©rique pour une rĂ©gulation préprĂ©cise de la ventilation.

  1. Segments de clients :

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

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

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

  1. Canaux de distribution :

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

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

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

  1. Relation client :

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

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

  1. Sources de revenus :

  • Vente directe du produit.

  • ModèModèles de tarification basébasĂ©s sur les fonctionnalitéfonctionnalitĂ©s supplésupplĂ©mentaires ou les services associéassociĂ©s.

  1. CoûCoĂ»ts cléclĂ©s :

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

  • CoûCoĂ»ts de fabrication et d'assemblage.

  • CoûCoĂ»ts de marketing et de promotion

  1. MĂ©triques cléclĂ©s :

  • Nombre de ventilateurs vendus.

  • Taux d'adoption du produit.

  • Taux de satisfaction client et retours positifs.

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

IV. Choix techniques

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

Le choix de l'impression 3D s'est avéréavĂ©rĂ© êĂŞtre la meilleure mĂ©thode pour assurer la faisabilitéfaisabilitĂ© de notre projet. Nous avons ainsi pu imprimer en 3D un socle (pouvant accueillir l'Arduino). Pour la modémodĂ©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 acceptéacceptĂ© par l'imprimante 3D du FABLAB. Mais éĂ©galement un mat (percépercĂ© pour laisser passer le câblage et le moteur àĂ  courant continu) et les pales du ventilateur. 

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  • Electronique numénumĂ©rique (Arduino)

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

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

  1. MVP : 

    2. RĂ©partition des tâches :

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VI. Croquis, dimensions :

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VII. Liste du matématĂ©riel : 

1. Montage du circuit 

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

2. Imprimante 3D 

  • Tinkercad
  • CléClĂ© USB

VIII. Fichiers de conception et éĂ©tapes de crécrĂ©ation des fichiers (captures d'éĂ©cran) / code :

  1. Code :

Nous avons codécodĂ© l'Arduino afin que ce dernier (àĂ  l'aide d'un capteur de tempétempĂ©ratures) soit capable de dĂ©tecter si la tempétempĂ©rature extéextĂ©rieur est supésupĂ©rieur ou non àĂ  30°30°C. Si cette tempétempĂ©rature, alors le moteur àĂ  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 éĂ©tapes de rĂ©alisation du prototype, paramèparamètres des machines : 

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

 

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XI. Photos de l'objet final : 

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XII. RĂ©flexions de pistes d'améamĂ©lioration ou d'éĂ©volution du projet :

  1. Pistes d'améamĂ©liorations :

Capture d’écran 2024-04-29 à 22.24.14.pngCapture d’écran 2024-04-29 Ă  22.24.14.png

Capture d’écran 2024-04-29 à 22.25.06.pngCapture d’écran 2024-04-29 Ă  22.25.06.png

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

  • Nous aurions aussi pu ajouter des fonctionnalitéfonctionnalitĂ©s supplésupplĂ©mentaire àĂ  notre ventilateur, comme activer une LED en cas de tempétempĂ©rature excessive ou de dysfonctionnement par exemple

  • ModéModĂ©liser les pales du ventilateur dans le bon sens (elle aspire l'air au lieu de le renvoyant)

  • Choisir de rĂ©aliser le support du ventilateur àĂ  la dĂ©coupeuse laser et non en impression 3D (gain de temps)

Le projet pourrai êĂŞtre améamĂ©liorer en 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 utiliséutilisĂ©es :

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

Comment utiliser un ventilateur àĂ  une certaine tempétempĂ©rature

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

Remerciements 

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