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Projet Final - AERIS

Meriem - Mathias - Wendy - Luc - Maxime - Alyssa


AERIS 

Rendre l'invisible visible pour améliorer le bien-être intérieur


1. Introduction

1.1. La Genèse et Le Problème

Notre constat de départ : Tout est partie d'un constat simple : lorsqu'on reçoit des amis dans son chez soi, on se laisse facilement emporter par le moment. On parle fort, on rit, la musique monte - on passe simplement du bon temps finalement. Mais on en oublie parfois ses voisins.

L'idée initiale était de concevoir un détecteur sonore connecté design capable d'envoyer une notification sur smartphone dès qu'un seuil de décibels est dépassé. Un rappel bienveillant, discret, permettant ainsi de respecter son voisinage (ou de surveiller le bruit chez soi en notre absence).

Notre pivot : Au fil de nos recherches, nous avons réalisé que le son n'était qu'une dimension parmi d'autres des dégradations invisibles de notre environnement intérieur. Nous avons donc élargi notre vision pour concevoir AERIS. Notre mission : rendre visibles les dégradations invisibles de notre environnement intérieur (bruit, qualité de l'air, température) avant qu'elles n'impactent notre santé.

 

1.2. L'objectif du projet

AERIS - du latin aer, l'air. Le nom reflète la mission centrale du produit : rendre visible ce qu'on voit pas (l'air et le son).

AERIS a pour objectif de permettre à tout utilisateur, même sans aucune connaissance technique, de surveiller en temps réel son environnement intérieur.

L'objet se veut à la fois fonctionnel, profondément esthétique et discret. Posé sur un bureau ou une étagère, il s'intègre naturellement dans l'espace tout en informant les occupants en permanence via des jauges lumineuses (LEDs) intégrées en façade. En combinant 2 canaux complémentaires : retours visuelles douces et notifications mobiles précises, AERIS incite à l'action immédiate (aérer la pièce, baisser le volume) pour un meilleur confort de vie.

 

1.3. Public Cible et Cas d'Usage

  • Bureaux partagĂ©s et Coworking : L'accumulation de personnes en espace fermĂ© fait grimper le taux de COâ‚‚ et le niveau sonore, causant fatigue et baisse de concentration. AERIS rend ces donnĂ©es visibles pour agir avant que la productivitĂ© et le bien-ĂŞtre n'en pâtissent.

  • Écoles et Salles de classe : Les enfants et adolescents sont plus sensibles Ă  la pollution intĂ©rieure. Un taux de CO2 Ă©levĂ© en classe est directement corrĂ©lĂ© Ă  une baisse des capacitĂ©s d'attention et d'apprentissage. Le niveau sonore excessif nuit aux Ă©lèves comme aux enseignements. AERIS offre ainsi, aux professeurs une lecture en temps rĂ©el des conditions ambiantes.

  • Usage Domestique : Nous passons 80% de notre temps en intĂ©rieur, oĂą l'air est souvent 2 Ă  5 fois plus polluĂ© qu'Ă  l'extĂ©rieur. AERIS s'adresse aux familles (notamment avec de jeunes enfants ou des personnes asthmatiques) cherchant un outil fiable et Ă©lĂ©gant pour veiller sur leur foyer. Enfin, cet objet du quotidien se gardera de surveiller les nuisances sonores lors de soirĂ©es mouvementĂ©s.

 

1.4. Fonctionnalités Clés

  • Monitoring en temps rĂ©el : Suivi constant de la tempĂ©rature, de la qualitĂ© de l'air (VOC/COâ‚‚) et du niveau sonore (dB).

  • Double Interface : Jauges lumineuses intuitives directement sur l'objet physique + Application web dĂ©taillĂ©e pour consulter l'historique des donnĂ©es.

  • Alertes Intelligentes : Envoi de notifications push sur smartphone lorsqu'un seuil critique est dĂ©passĂ©.

  • Seuils Personnalisables : L'utilisateur reste maĂ®tre de son environnement en dĂ©finissant ses propres limites de tolĂ©rance depuis l'application.

 

1.5. Notre Équipe et Notre Organisation

Être une équipe de 6 personnes (alors que la moyenne est de 4 ou 5) nous a naturellement poussés à viser plus haut (et également dû aux attentes pédagogiques). Au lieu de voir cette taille de groupe comme une difficulté de coordination, nous avons choisi d'exploiter nos différentes compétences pour repousser les limites de notre prototype. Nous nous sommes divisés en trois grands pôles :

  • Le Design et l'ExpĂ©rience Utilisateur : Alyssa et Meriem imaginent l'objet physique (conception du boĂ®tier, style Ă©purĂ© "Antigravity", intĂ©gration invisible des LEDs), tandis que Mathias pense l'application et le parcours utilisateur UX/UI pour que l'utilisation soit la plus intuitive possible.

  • Le MatĂ©riel (Hardware) sur-mesure : Maxime s'occupe de l'Ă©lectronique. Notre grand dĂ©fi matĂ©riel est de refuser l'assemblage facile de modules standards. Nous concevons notre propre circuit imprimĂ© (PCB personnalisĂ© avec USB-C) pour qu'il s'emboĂ®te parfaitement dans les contraintes de notre design industriel.

  • Le Logiciel (Software & Cloud) poussĂ© Ă  fond et application : Luc et Wendy font le lien entre l'objet physique et le web. L'objectif est d'exploiter notre microcontrĂ´leur (ESP32) Ă  son plein potentiel : il doit gĂ©rer simultanĂ©ment tous les capteurs, l'animation des LEDs, la connexion Wi-Fi, et les envois sĂ©curisĂ©s (HTTPS) vers notre base de donnĂ©es Supabase pour dĂ©clencher les notifications sur l'application.

Méthode de travail : Pour que l'électronique, le code et le boîtier s'assemblent parfaitement à la fin, nous avons adopté une organisation Agile. Nous organisons des réunions hebdomadaires "Weeklies". Cela nous permet d'aligner nos avancées chaque semaine et d'assurer une progression fluide jusqu'au rendu final début mai.


2. DesignExpérience Utilisateur (UX) & FabricationInterface (UI)

Dès les premières réunions d'équipe, une conviction s'est imposée : AERIS devait être autant un objet du quotidien qu'un outil de mesure. Fonctionnel, esthétique et immédiatement compréhensible - sans notice, sans apprentissage. Un objet qu'on pose, qui surveille, et qui alerte au bon moment.

2.1. Logique d'alerte

AERIS repose sur un système de seuils Ă  trois niveaux, applicable Ă  chaque grandeur mesurĂ©e. Les seuils par dĂ©faut sont dĂ©finis sur la base de normes sanitaires reconnus mais restent entièrement personnalisables par l'utilisateur selon ses objectifs. 

GrandeurOptimal (Blanc)Attention (Orange)Critique (Rouge)

CO2 (ppm)

400 - 800800 - 1 000

> 1000

Niveau sonore (dB)30 - 5050 - 70> 70
Température (°C)20 - 2518 - 27< 18 ou > 27

Exemples de notifications push : 

  • CO2 > 1 000 ppm --> "QualitĂ© de l'air dĂ©gradĂ©e - Pensez Ă  aĂ©rer la pièce !".
  • Son > 70 dB --> "Niveau sonore Ă©levĂ© - RĂ©duisez le bruit ambiant !".

 

2.2. Parcours utilisateurs

L'utilisateur dispose de deux points de lecture : 

  • Sur l'objet directement : les LEDs sous le socle et les jauges en façade permettent une lecture instantanĂ©e sans interaction. Le code couleur (blanc / orange / rouge) est suffisamment intuitif pour ne nĂ©cessiter aucune notice. 
  • Sur l'application : l'interface offre trois Ă©crans principaux
    • Dashboard : vue en temps rĂ©el de toutes les mesures avec indicateurs.
    • Historiques et suivis : graphiques d'Ă©volution des donnĂ©es dans le temps, permettant d'identifier des patterns.
    • Paramètres : dĂ©finition des seuils personnalisĂ©es et gestion des notifications.

 

2.3. Principes UX

  • LisibilitĂ© immĂ©diate sans expertise technique requise.
  • Redondance intentionnelle : objet + application pour ne jamais rater une alerte. 
  • Notifications contextualisĂ©es avec une suggestion d'action concrète.
  • Interface Ă©purĂ©e, cohĂ©rente avec l'esthĂ©tique de l'objet physique.

 

3. Design 

2.3.1. Démarche de conception

La conception physique d'AERIS a débuté par une phase d'exploration et de veille de références : différents types de boîtiers ont été étudiés pour identifier la forme la plus adaptée à nos contraintes (intégration électronique, diffusion lumineuse, lisibilité des jauges).

 

2.3.2. Contraintes de modélisation

La modĂ©lisation 3D sur Fusion 360 a intĂ©grĂ© dès le dĂ©part l'ensemble des contraintes suivantes : 

  • Espace interne suffisant pour accueillir la carte ESP32-C3, les capteurs (SHT40, SGP40, microphone), le PCB et le câblage.
  • Ouvertures de ventilation pour garantir une circulation d'air libre vers les capteurs de qualitĂ© de l'air.
  • FenĂŞtre frontale en plexiglas transparent pour les jauges visibles depuis l'extĂ©rieur.
  • Socle surĂ©levĂ© intĂ©grant un diffuseur LED dessous du boĂ®tier pour l'Ă©clairage ambiant du sol. 
  • Passage câble Ă  l'arrière du boĂ®tier pour le port USB-C d'alimentation.
  • Ecran tactile en face avant pour afficher les jauges et accĂ©der aux paramètres directement sur l'objet.

 

3.3. Identité visuelle de l'objet

L'objet adopte un design Ă©purĂ© et minimaliste. La face avant en plexiglas laisse apparaĂ®tre les jauges pour la qualitĂ© de l'air et le niveau sonore. Des LEDs RGB WS2812B sont disposĂ©es sous le socle et diffusent un halo colorĂ© au sol dont la couleur reflète le niveau de criticitĂ© global : 

  • Blanc : environnement normal, tout va bien.
  • Orange : seuil d'attention, vigilance recommandĂ©e.
  • Rouge : seuil critique atteint, action requise.

3.4. Architecture du Système

3.4.1. Vue d'ensemble

AERIS repose sur un microcontrôleur ESP32-C3 qui centralise la lecture des capteurs, pilote les LEDs et assure la communication avec l'application via Wi-Fi. Les données sont transmises en temps réel vers une interface web et stockées pour consultation historique.

 

3.4.2. Composants principaux

FonctionComposant RĂ©fĂ©rence

MCU

Espressif SystemsESP32-C3-MINI-1-N4
TempĂ©rature & HumiditĂ© SensirionSHT40-AD1B-R3
QualitĂ© de l'air (COV) SensirionSGP40
LEDs RGB WorldsemiWS2812B-2020
Mesure sonore (dB)A dĂ©finir A dĂ©finir
RĂ©gulateur de tension (5V --> 3,3 V)Diodes Incorporated AP2112K-3.3TRG1
Connecteur d'alimentationMolex1054500101 (USB-C)

3.4.3. Flux de données

L'ESP32-C3 lit les capteurs à intervalle régulier, compare les valeurs aux seuils définis, pilote les LEDs en conséquence et envoie les données vers le serveur pour affichage et stockage. En cas de dépassement de seuil, une notification push est déclenchée vers l'application.

 

3.4.4. Choix du microcontrĂ´leur

L'ESP32-C3-MINI-1-N4 a été retenu pour sa connectivité Wi-Fi et Bluetooth intégrée, son faible encombrement et sa compatibilité avec l'ensemble des capteurs Sensirion via I²C. Le circuit électronique est entièrement personnalisé (PCB sur mesure), ce qui nous a permis d'optimiser l'intégration dans le boîtier et d'exploiter le plein potentiel de la plateforme.