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wiki:projet:cmi2022gra:gpea1

Différences

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wiki:projet:cmi2022gra:gpea1 [2022/04/11 22:51]
christine
wiki:projet:cmi2022gra:gpea1 [2022/04/12 11:44] (Version actuelle)
christine [Conclusion]
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 {{:wiki:projet:cmi2022gra:1649710207731.jpg?200|}} {{:wiki:projet:cmi2022gra:1649710207731.jpg?200|}}
  
 +La semaine suivante, nous sommes allées au fablab afin d'effectuer des mesures.
 Sur le logiciel Arduino, en utilisant "le traceur série" nous obtenons un graphe dont l'amplitude est de 274 bits.  Sur le logiciel Arduino, en utilisant "le traceur série" nous obtenons un graphe dont l'amplitude est de 274 bits. 
 Comme notre circuit a été construit de sorte d'obtenir un signal centré autour de 2.5V, et que nous voyons que notre signal est centré autour de 273 bits, nous pouvons ainsi dire que 273 bits correspond à environ 2.5V.  Comme notre circuit a été construit de sorte d'obtenir un signal centré autour de 2.5V, et que nous voyons que notre signal est centré autour de 273 bits, nous pouvons ainsi dire que 273 bits correspond à environ 2.5V. 
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 +{{:wiki:projet:cmi2022gra:1649717431134.jpg?400|}}
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 Nous avons secoué notre sismographe 6 fois pour noter les amplitudes lors de vibrations. Nous obtenons différentes amplitudes, allant de 279 bits qui correspond à 2.55V, à 360 bits qui correspond à environ 3.30V.En faisant la moyenne nous obtenons environs 2.77V lorsque notre sismographe subit des vibrations, ce qui nous fait une variation de tension de 0.27V par rapport à la tension lorsque le sismographe est "au repos" Nous avons secoué notre sismographe 6 fois pour noter les amplitudes lors de vibrations. Nous obtenons différentes amplitudes, allant de 279 bits qui correspond à 2.55V, à 360 bits qui correspond à environ 3.30V.En faisant la moyenne nous obtenons environs 2.77V lorsque notre sismographe subit des vibrations, ce qui nous fait une variation de tension de 0.27V par rapport à la tension lorsque le sismographe est "au repos"
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 +Voici une démonstration:{{ :wiki:projet:cmi2022gra:video-2022-04-12-12-40-58.mp4 |}}
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 +====== Conclusion ======
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 +Finalement, nous pouvons conclure que notre sismographe fonctionne, les valeurs obtenues sont proportionnelles à l'amplitude des vibrations. 
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 +Cependant notre projet présente plusieurs limites: 
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 +- Tout d'abord, il manque de précision, nous n'avons malheureusement pas mesurer les incertitudes. 
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 +-D'autre part, notre sismographe mesure les ondes sismiques seulement sur l'axe horizontal. Ainsi, nous pourrions prochainement ajouter deux autres bobines, aimants et ressorts afin de récolter des mesures sur tous les axes comme représenté sur le schéma: 
 +{{ :wiki:projet:cmi2022gra:photo-2022-04-12-13-36-05.jpg?400 |}}
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 +- Ensuite, le signal reçu subit également énormément de perturbations causées par le bruit ambiant ce qui nous empêche d’obtenir un signal précis des vibrations étudiées.
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 +Malgré, toutes ces limites il est tout de même possible d'améliorer notre projet. En effet, comme nous l'avons expliqué, il est possible d'ajouter d'autre bobine afin d'étudier les vibration sur tous les axes. Ensuite, pour avoir une idée plus précise sur l'efficacité de notre sismographe nous pouvons utiliser une plateforme vibrante. 
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 +Pour finir, malgré les difficultés rencontrées, ce projet Fablab nous a permis de développer des connaissances et des compétences spécifiques dans divers domaines, et sortir de notre zone de confort dans le but de tester de nouvelles idées et méthodes pour surmonter ces épreuves.  
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wiki/projet/cmi2022gra/gpea1.1649717468.txt.gz · Dernière modification: 2022/04/11 22:51 de christine