Projet Fan 3000 : Alina PINTEA / Mathias BENEZETH / Mehdi CHAABI
PROJET FAN3000 : Mathias BENEZETH / Alina PINTEA / Mehdi CHAABI
I. DéDĂ©finition du projet (besoin, utilisateurs, fonctionnalitéfonctionnalitĂ© principale, fonctionnalitéfonctionnalitĂ©s secondaires)
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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 malventiléventilĂ©s. CelarérĂ©pondàĂ lanécessiténĂ©cessitĂ© derérĂ©guler latempétempĂ©rature ambiante pour assurer le confort des utilisateurs, en particulier lorsque latempétempĂ©raturedédĂ©passe un seuil critique.
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Utilisateurs : Les utilisateurs potentiels de ce produit peuvent
êĂŞtre :
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Les particuliers vivant dans des
rérĂ©gions chaudes ou des espacesconfinéconfinĂ©s, comme des studios ou des bureaux sans climatisation. -
Les entreprises ou institutions cherchant
àĂ maintenir des conditions de travail confortables pour leursemployéemployĂ©s. -
Les amateurs de bricolage ou les
passionnépassionnĂ©s de technologies souhaitantexpéexpĂ©rimenter avec la conception et l'éĂ©lectronique.
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FonctionnalitéFonctionnalitĂ© principale : La fonction principale de ce ventilateur intelligent est derérĂ©guler automatiquement latempétempĂ©rature ambiante en activant le ventilateur lorsque latempétempĂ©raturedédĂ©passe30°30°C. Il fonctionne demanièmanière autonome sansnénĂ©cessiter d'intervention manuelle.
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FonctionnalitéFonctionnalitĂ©s secondaires (hypothéhypothĂ©tique) : En plus de la fonction principale, lesfonctionnalitéfonctionnalitĂ©s secondaires pourraient inclure :
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La
possibilitépossibilitĂ© de surveiller et d'afficher latempétempĂ©rature ambiante en tempsrérĂ©el. -
La
capacitécapacitĂ©àĂ ajuster la vitesse du ventilateur en fonction de latempétempĂ©rature. -
Une interface utilisateur conviviale pour la configuration et le
contrôcontrĂ´le du dispositif.
II. RéRĂ©flexions sur la probléproblĂ©matique et veille sur l'existant
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RéRĂ©flexions sur laprobléproblĂ©matique :
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Nous avons
identifiéidentifiĂ© le besoin crucial de maintenir des conditions detempétempĂ©rature confortables dans divers environnements, en particulier lorsque latempétempĂ©raturedédĂ©passe des niveaux de confort acceptables. -
Les solutions de ventilation traditionnelles
nénĂ©cessitent souvent une intervention manuelle pourêĂŞtreactivéactivĂ©es, ce qui peutêĂŞtre inefficace ou incommode dans certaines situations, notamment lorsque les occupants ne sont paspréprĂ©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.
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Veille sur l'existant :
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Nous avons
examinéexaminĂ© les solutions actuelles sur lemarchémarchĂ©, y compris les ventilateurs classiques et lessystèsystèmes de climatisation. Bien que ces options puissent offrir un certain niveau de confort, elles ne sont pas toujoursadaptéadaptĂ©es aux besoinsspéspĂ©cifiques derérĂ©gulation de latempétempĂ©rature dans des espaces restreints ou sans climatisation. -
Nous avons
éĂ©galementexploréexplorĂ© les projets et les produits similairesdéveloppédĂ©veloppĂ©s par lacommunautécommunautĂ© des fabricants amateurs et des innovateurs. Cela nous a permis de comprendre les approches techniques et lesfonctionnalitéfonctionnalitĂ©s les plus courammentutiliséutilisĂ©es dans ce domaine. -
Notre recherche nous a
éĂ©galementamenéamenĂ©sàĂdédĂ©couvrir des technologieséĂ©mergentes telles que les capteurs detempétempĂ©rature et lesmicrocontrômicrocontrĂ´leurs, qui offrent de nouvellespossibilitépossibilitĂ©s pour lacrécrĂ©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
tempétempĂ©rature confortables dans des espaces malventiléventilĂ©s ou sans climatisation, en particulier lorsque latempétempĂ©raturedédĂ©passe des niveaux de confort acceptables.
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Solution :
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Ventilateur intelligent
activéactivĂ© automatiquement lorsque latempétempĂ©raturedédĂ©passe30°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
tempétempĂ©rature optimales sans intervention manuelle.
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Avantages
cléclĂ©s :
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Automatisation :
RéRĂ©duit lanécessiténĂ©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 detempétempĂ©rature et uneéĂ©lectroniquenuménumĂ©rique pour unerérĂ©gulationpréprĂ©cise de la ventilation.
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Segments de clients :
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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.
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Canaux de distribution :
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Vente en ligne via un site Web
dédiédĂ©diĂ©. -
Distribution via des partenaires de vente au
dédĂ©tail. -
Promotion
àĂ travers lesrérĂ©seaux sociaux et lescommunautécommunautĂ©s en ligne de bricolage et de technologie.
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Relation client :
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Service client disponible pour
rérĂ©pondre aux questions et fournir un support technique. -
Collecte de commentaires des clients pour
améamĂ©liorer lesfonctionnalitéfonctionnalitĂ©s 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 tarificationbasébasĂ©s sur lesfonctionnalitéfonctionnalitĂ©ssupplésupplĂ©mentaires ou les servicesassociéassociĂ©s.
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CoûCoĂ»tscléclĂ©s :
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CoûCoĂ»ts dedédĂ©veloppement du produit, y compris la conception, l'impression 3D et l'achat de composantséĂ©lectroniques. -
CoûCoĂ»ts de fabrication et d'assemblage. -
CoûCoĂ»ts de marketing et de promotion
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MéMĂ©triquescléclĂ©s :
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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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CoûCoĂ»ts d'acquisition client et retour sur investissement marketing.
IV. Choix techniques
MéMĂ©thode vue en atelier choisies pour le projet :
- Impression 3D
Le choix de l'impression 3D s'est avéréavĂ©rĂ© êĂŞtre la meilleure mémĂ©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 câcâblage et le moteur àĂ courant continu) et les pales du ventilateur.
- Electronique
numénumĂ©rique (Arduino)
L'utilisation d'un Arduino nous a permit de rérĂ©aliser un systèsystème automatiséautomatisĂ© avec capteur de tempétempĂ©rature.
V. gestion de projet: "minimum viable product", planification et rérĂ©partition des taches :
- MVP :
2. RéRĂ©partition des tâtâches :
VI. Croquis, dimensions :
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 :
- Code :
Nous avons codécodĂ© l'Arduino afin que ce dernier (àĂ l'aide d'un capteur de tempétempĂ©ratures) soit capable de dédĂ©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.
2. Branchement de l'Arduino :
IX. Photos et analyse des tests, essais, erreurs :
X. Photos des éĂ©tapes de rérĂ©alisation du prototype, paramèparamètres des machines :
- Les
paramèparamètres derérĂ©alisation du prototype par l'imprimante 3D sont ceux de baseindiquéindiquĂ© dans le logiciel
XI. Photos de l'objet final :
XII. RéRĂ©flexions de pistes d'améamĂ©lioration ou d'éĂ©volution du projet :
- Pistes d'
améamĂ©liorations :
- Mieux
modémodĂ©liser notre support de ventilateur afin que l'Arduino ainsi que le moteur et lescâcâbles passentàĂ l'intéintĂ©rieur. Dans notre cas,aprèaprès des soucis d'impression 3D, nous avons du reprendre notre support en le limant, ledédĂ©coupant et en leperçperçant afin de tout faire rentrer dedans.
- Nous aurions aussi pu ajouter des
fonctionnalitéfonctionnalitĂ©ssupplésupplĂ©mentaireàĂ notre ventilateur, comme activer une LED en cas detempétempĂ©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
rérĂ©aliser le support du ventilateuràĂ ladédĂ©coupeuse laser et non en impression 3D (gain de temps)
Le projet pourrai êĂŞtre améamĂ©liorer en rérĂ©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 sacléclĂ© et avévĂ©rifier que l'impression se passait bien - Le prof
- Le papa d'Alina