Projet Fan 3000 : Alina PINTEA / Mathias BENEZETH / Mehdi CHAABI
PROJET FAN3000 : Mathias BENEZETH / Alina PINTEA / Mehdi CHAABI
I. Définition du projet (besoin, utilisateurs, fonctionnalité principale, fonctionnalités secondaires)
-
Besoin : Le besoin principal de ce projet est de créer un dispositif de ventilation automatique capable de maintenir un environnement frais et confortable dans des espaces restreints ou mal ventilés. Cela répond à la nécessité de réguler la température ambiante pour assurer le confort des utilisateurs, en particulier lorsque la température dépasse un seuil critique.
-
Utilisateurs : Les utilisateurs potentiels de ce produit peuvent ĂŞtre :
-
Les particuliers vivant dans des régions chaudes ou des espaces confinés, comme des studios ou des bureaux sans climatisation.
-
Les entreprises ou institutions cherchant à maintenir des conditions de travail confortables pour leurs employés.
-
Les amateurs de bricolage ou les passionnés de technologies souhaitant expérimenter avec la conception et l'électronique.
-
Fonctionnalité principale : La fonction principale de ce ventilateur intelligent est de réguler automatiquement la température ambiante en activant le ventilateur lorsque la température dépasse 30°C. Il fonctionne de manière autonome sans nécessiter d'intervention manuelle.
-
Fonctionnalités secondaires (hypothétique) : En plus de la fonction principale, les fonctionnalités secondaires pourraient inclure :
-
La possibilité de surveiller et d'afficher la température ambiante en temps réel.
-
La capacité à ajuster la vitesse du ventilateur en fonction de la température.
-
Une interface utilisateur conviviale pour la configuration et le contrĂ´le du dispositif.
II. Réflexions sur la problématique et veille sur l'existant
-
Réflexions sur la problématique :
-
Nous avons identifié le besoin crucial de maintenir des conditions de température confortables dans divers environnements, en particulier lorsque la température dépasse des niveaux de confort acceptables.
-
Les solutions de ventilation traditionnelles nécessitent souvent une intervention manuelle pour être activées, ce qui peut être inefficace ou incommode dans certaines situations, notamment lorsque les occupants ne sont pas présents.
-
Il existe une demande croissante pour des solutions de ventilation automatisées et intelligentes qui peuvent s'adapter aux conditions environnementales changeantes et offrir un confort constant.
-
Veille sur l'existant :
-
Nous avons examiné les solutions actuelles sur le marché, y compris les ventilateurs classiques et les systèmes de climatisation. Bien que ces options puissent offrir un certain niveau de confort, elles ne sont pas toujours adaptées aux besoins spécifiques de régulation de la température dans des espaces restreints ou sans climatisation.
-
Nous avons également exploré les projets et les produits similaires développés par la communauté des fabricants amateurs et des innovateurs. Cela nous a permis de comprendre les approches techniques et les fonctionnalités les plus couramment utilisées dans ce domaine.
-
Notre recherche nous a également amenés à découvrir des technologies émergentes telles que les capteurs de température et les microcontrôleurs, qui offrent de nouvelles possibilités pour la création de dispositifs de ventilation intelligents et autonomes.
III. Leans Canvas
-
Problème :
-
Besoin de maintenir des conditions de température confortables dans des espaces mal ventilés ou sans climatisation, en particulier lorsque la température dépasse des niveaux de confort acceptables.
-
Solution :
-
Ventilateur intelligent activé automatiquement lorsque la température dépasse 30°C, offrant une ventilation efficace et autonome.
-
Proposition de valeur unique :
-
Confort constant : Fournit une ventilation automatique pour maintenir des conditions de température optimales sans intervention manuelle.
-
Avantages clés :
-
Automatisation : Réduit la nécessité d'interventions manuelles pour activer le ventilateur, offrant un confort continu.
-
Adaptabilité : S'adapte aux conditions environnementales changeantes pour assurer un environnement confortable.
-
Contrôle intelligent : Utilise des capteurs de température et une électronique numérique pour une régulation précise de la ventilation.
-
Segments de clients :
-
Particuliers vivant dans des zones chaudes ou des espaces confinés.
-
Entreprises ou institutions cherchant Ă maintenir des conditions de travail confortables.
-
Amateurs de bricolage ou passionnés de technologie cherchant des solutions innovantes.
-
Canaux de distribution :
-
Vente en ligne via un site Web dédié.
-
Distribution via des partenaires de vente au détail.
-
Promotion à travers les réseaux sociaux et les communautés en ligne de bricolage et de technologie.
-
Relation client :
-
Service client disponible pour répondre aux questions et fournir un support technique.
-
Collecte de commentaires des clients pour améliorer les fonctionnalités et les performances du produit.
-
Sources de revenus :
-
Vente directe du produit.
-
Modèles de tarification basés sur les fonctionnalités supplémentaires ou les services associés.
-
Coûts clés :
-
Coûts de développement du produit, y compris la conception, l'impression 3D et l'achat de composants électroniques.
-
Coûts de fabrication et d'assemblage.
-
Coûts de marketing et de promotion
-
Métriques clés :
-
Nombre de ventilateurs vendus.
-
Taux d'adoption du produit.
-
Taux de satisfaction client et retours positifs.
-
Coûts d'acquisition client et retour sur investissement marketing.
IV. Choix techniques
- MĂ©thode vue en atelier choisies pour le projet :Â
- Impression 3DÂ
Le choix de l'impression 3D s'est avĂ©rĂ© ĂŞtre la meilleure mĂ©thode pour assurer la faisabilitĂ© de notre projet. Nous avons ainsi pu imprimer en 3D un socle (pouvant accueillir l'Arduino). Pour la 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© par l'imprimante 3D du FABLAB. Mais Ă©galement un mat (percĂ© pour laisser passer le câblage et le moteur Ă courant continu) et les pales du ventilateur.Â
- Electronique numérique (Arduino)
L'utilisation d'un Arduino nous a permit de rĂ©aliser un système automatisĂ© avec capteur de tempĂ©rature.Â
V. gestion de projet: "minimum viable product", planification et répartition des taches :
- MVP :Â
  2. Répartition des tâches :
VI. Croquis, dimensions :
VII. Liste du matĂ©riel :Â
1. Montage du circuitÂ
- Arduino
- Base shieldÂ
- 3 filsÂ
- Servo moteurÂ
- Capteur de tempĂ©ratureÂ
2. Imprimante 3DÂ
- Tinkercad
- Clé USB
VIII. Fichiers de conception et étapes de création des fichiers (captures d'écran) / code :
- Code :
Nous avons codĂ© l'Arduino afin que ce dernier (Ă l'aide d'un capteur de tempĂ©ratures) soit capable de dĂ©tecter si la tempĂ©rature extĂ©rieur est supĂ©rieur ou non Ă 30°C. Si cette tempĂ©rature, alors le moteur 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.Â
  2. Branchement de l'Arduino :Â
IX. Photos et analyse des tests, essais, erreurs :
Par manque de temps nous n'avons pas pu réaliser d'autre essais et tests
X. Photos des Ă©tapes de rĂ©alisation du prototype, paramètres des machines :Â
- Les paramètres de rĂ©alisation du prototype par l'imprimante 3D sont ceux de base indiquĂ© dans le logicielÂ
XI. Photos de l'objet final :Â
XII. Réflexions de pistes d'amélioration ou d'évolution du projet :
- Pistes d'améliorations :
- Mieux modĂ©liser notre support de ventilateur afin que l'Arduino ainsi que le moteur et les câbles passent Ă l'intĂ©rieur. Dans notre cas, après des soucis d'impression 3D, nous avons du reprendre notre support en le limant, le dĂ©coupant et en le perçant afin de tout faire rentrer dedans.Â
- Nous aurions aussi pu ajouter des fonctionnalités supplémentaire à notre ventilateur, comme activer une LED en cas de température excessive ou de dysfonctionnement par exemple
- Modéliser les pales du ventilateur dans le bon sens (elle aspire l'air au lieu de le renvoyant)
- Choisir de réaliser le support du ventilateur à la découpeuse laser et non en impression 3D (gain de temps)
Le projet pourrai ĂŞtre amĂ©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.Â
XIII. Sources des tutoriels, inspirations, ressources utilisées :
 https://www.youtube.com/watch?v=OxIKGukcAQoÂ
Comment utiliser un ventilateur à une certaine température
https://www.youtube.com/watch?v=mjpuNY300x8
RemerciementsÂ
- Khaira
- Le monsieur qui nous a prĂŞter sa clĂ© et a vĂ©rifier que l'impression se passait bienÂ
- Le profÂ
- Le papa d'Alina