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PROJET FINAL BABYSAFE : HĂ©loĂŻse/Abisha/KhaĂŻra/Farah

CONCEPT BABYSAFE

Besoin : éĂ©viter les brûbrĂ»lures chez les enfants dĂ» àĂ  une tempétempĂ©rature de biberon trop élevéĂ©levĂ©e. 
Utilisateurs : parents d'enfants 
FonctionnalitéFonctionnalitĂ©s : 

BABYSAFE est un capteur de tempétempĂ©rature pour dĂ©terminer la tempétempĂ©rature du contenant d'un biberon.

Il permet de savoir quand le biberon a une tempétempĂ©rature correcte pour la consommation d'un nourisson/enfant. 

Le fonctionnement est simple : 

L'utilisateur pose le biberon sur le support.

La tempétempĂ©rature idéidĂ©ale d'un biberon éĂ©tant de 37 degrédegrĂ©s pour un enfant, BABYSAFE éĂ©met un signal lumineux vert (sur la LED1) lorsque la tempétempĂ©rature est inféinfĂ©rieure ou éĂ©gale àĂ  37 degrédegrĂ©s. 

Lorsque la tempétempĂ©rature est supésupĂ©rieure àĂ  37 degrédegrĂ©s, c'est àĂ  dire que la tempétempĂ©rature du biberon préprĂ©sente un danger pour l'enfant, BABYSAFE éĂ©met un signal lumineux RGB (sur la LED2). 

RĂ©flexion sur la probléproblĂ©matique et veille sur l'existant : 

Il existe déjàdĂ©jĂ  des biberons dits "intelligents" qui ont un capteur de T° intégréintĂ©grĂ© dans le biberon, l'objectif de BABYSAFE est d'êĂŞtre utilisable et universel pour tous les biberons. 

BABYSAFE est adaptable àĂ  toutes tailles de biberon, ce qui permet d'êĂŞtre utiliséutilisĂ© tout au long de la croissance du nourrisson. 

Lean canvas :

Choix techniques : 

-tempétempĂ©rature seuil de 37 degrédegrĂ©

-2 leds : 1 pour pour la led VERTE qui signifie que la tempétempĂ©rature est bonne 

1 led RGB pour indiquer que la tempétempĂ©rature dĂ©passe 37 degrédegrĂ©s


Gestion de projet: "minimum viable product", planification et rĂ©partition des taches : 

MVP : Le produit actuel est viable car il remplit sa fonction principale qui est d'avertir l'utilisateur lorsque le biberon est trop chaud mais nous pouvons l'améamĂ©liorer avec diffédiffĂ©rents tests techniques en prenant diffédiffĂ©rents biberons qui ont des matématĂ©riaux diffédiffĂ©rents (plastique, verre...) afin de mieux capter une tempétempĂ©rature plus fiable.

Planification et rĂ©partition des tâches : 

SĂ©ance 1 : rĂ©flexion ensemble sur le choix du produit (brainstorming), croquis du produit et premièpremières modémodĂ©lisations sur Tinkercad

SĂ©ance 2 : finalisation de la modémodĂ©lisation sur Tinkercad, dĂ©but de codage, dĂ©but de la modémodĂ©lisation pour la dĂ©coupe laser + impression du socle 3D en fin de sĂ©ance (durédurĂ©e environ 3h)

SĂ©ance 3 : Finalisation du code et proof of concept en faisant des tests avec des verres d'eau chaude et froide. DĂ©coupe au laser du socle et éĂ©criture du WIKI et PPT. 

Croquis, dimensions :

Premier croquis de notre produit : l'idéidĂ©e de base éĂ©tait de rĂ©aliser une "bague" avec le capteur àĂ  mettre autour du biberon qui capterait la tempétempĂ©rature. 

image.png

DeuxièDeuxième croquis : l'idéidĂ©e de la bague éĂ©tait plus compliquécompliquĂ©e pour cacher les capteurs et pour ajuster les dimensions selon le biberon. L'idéidĂ©e du socle est parvenue par la suite, beaucoup plus simple pour intéintĂ©grer le systèsystème éĂ©lectronique àĂ  l'intéintĂ©rieur du support et plus de problèproblème pour les dimensions du biberon (ainsi adaptable universellement). 

Pour dĂ©terminer le diamèdiamètre du support, nous avons pris le diamèdiamètre d'un biberon universel qui est d'environ 6 cm, nous avons donc décidédĂ©cidĂ© de faire un support de diamèdiamètre supésupĂ©rieur àĂ  6 cm. Par la suite comme nous voulons intéintĂ©grer le systèsystème Arduino àĂ  l'intéintĂ©rieur du support, nous avons finalement mis un diamèdiamètre de 12 cm permettant ainsi d'intéintĂ©grer le systèsystème Arduino ainsi que d'êĂŞtre adaptable àĂ  tous les biberons.

image.png

Description de la modémodĂ©lisation du support


MODELISATION 3D support BABYSAFE : 

Nous avons utiliséutilisĂ© la modémodĂ©lisation 3D pour rĂ©aliser notre support BABYSAFE avec le logiciel TINKERCAD. 

(image)

baby2.PNG   baby.PNG

 

Notre support doit pouvoir intéintĂ©grer l'arduino, les diffédiffĂ©rents fils, leds et le capteur. 

Pour rĂ©aliser notre support, nous avons donc pris en compte : 

-les dimensions du systèsystème Arduino

-Un espace sur le côtécĂ´tĂ© pour faire passer le fil d'alimentation de l'ordinateur àĂ  l'arduino

-rĂ©alisation de deux trous aux extrémitéextrĂ©mitĂ©s pour faire sortir les LEDS

L'impression a pris environ 3 heures. 

AméAmĂ©liorations possible du support : nous aurions pu faire les deux trous des extrémitéextrĂ©mitĂ©s un peu plus grand pour pouvoir faire passer les LEDS sans avoir àĂ  forcer, mais si nous rĂ©alisons le branchement par l'extéextĂ©rieur du support cela fonctionne trètrès bien, donc nous n'avons pas modifiémodifiĂ© le support. 

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DECOUPE LASER pour rĂ©aliser le couvercle sur le support : 

Nous avons réalisérĂ©alisĂ© une dĂ©coupe laser en Plexi PMMA coulécoulĂ© 30 mm àĂ  poser sur notre support pour pouvoir poser le biberon. 

 

Pour ce faire, nous avons réalisérĂ©alisĂ© sur INKSCAPE un polygone en prenant en compte les dimensions du support, nous avons réalisérĂ©alisĂ© un creux rectangle sur le milieu pour pouvoir faire sortir le capteur et une gravure BABYSAFE pour la dĂ©coration.

plexi.PNG

image.png

Partie Code


MatéMatĂ©riel utiliséutilisĂ©

  • Arduino
  • Shield 
  • 2 leds : une verte et une blanche 
  • Capteur tempétempĂ©rature 
  • Fils
  • Câble USB

Objectif : 

Le but de notre produit "baby safe" est de dĂ©tecter la tempétempĂ©rature d'un biberon (pour bébébĂ©bĂ©) pour éĂ©viter toute brûbrĂ»lure. Le principe est le suivant : lorsque le biberon est sur le support (capteur tempétempĂ©rature) et que la led verte reste alluméallumĂ©e, cela signifie que le biberon est prêprĂŞt àĂ  l'usage (tempétempĂ©rature ambiante, ok). Tandis que si la led verte s'éĂ©teint et que la led blanche clignote en RGB, cela signifie qu'il ne faut absolument pas donner le biberon au bébébĂ©bĂ© car la tempétempĂ©rature est trop élevéĂ©levĂ©e (supésupĂ©rieur ou éĂ©gal àĂ  38°38°C). 

Fonctionnement du code : 

Notre modèmodèle de code est 

capteur d'humiditéhumiditĂ© et de tempétempĂ©rature  

Nous avons commencécommencĂ© par dĂ©finir l'entréentrĂ©e des leds 

SHT35 sensor(SCLPIN); => capteur definition 

Nous avons utiliséutilisĂ© une boucle if pour reprendre le principe du "baby safe". Si la tempétempĂ©rature est inféinfĂ©rieur ou éĂ©gal àĂ  38°38°C alors le biberon est prêprĂŞt àĂ  l'usage et le bébébĂ©bĂ© ne risque rien et donc la led verte reste alluméallumĂ©e. Alors que si la tempétempĂ©rature du biberon dĂ©passe strictement 38°38°C alors il ne faut pas donner le biberon au bébébĂ©bĂ© car le biberon est trop chaud ! 

 

image.png

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

Comme évoquéĂ©voquĂ© précéprĂ©cĂ©demment, il faudrait rĂ©aliser des tests avec diffédiffĂ©rents matématĂ©riaux de biberons (verre, plastique..) et voir si le capteur est fiable pour tous types de matématĂ©riaux. 

Eventuellement mettre un capteur de mouvement pour que le dispositif s'allume lorsque le biberon est poséposĂ© sur le socle. 

Adapter le produit aux personnes mal voyantes, avec une indication sonore lorsque la tempétempĂ©rature est trop élevéĂ©levĂ©e. 

RĂ©sultat Final

Photo du montage final 
VidéVidĂ©o de la dĂ©monstration