dimanche 8 juillet 2018

UN DÉTECTEUR D'INTRUS

UN DÉTECTEUR D'INTRUSION


Ce montage consiste à réaliser un capteur/détecteur de distance/obstacle à ultrason à base de PIC 16F886 avec une portée qui peut atteindre les 3,3 mètres dans une pièce en vase clos. Cela permet de protéger l'intrusion sur une porte ou une fenêtre.

Les ultrasons sont couramment employés afin d’effectuer des mesures de distance et/ou de détecter des objets quelconques en état statique ou en mouvement.
Le module HC-SR04 dispose de 4 broches:
VCC +5V
TRIG
ECHO
GND
TRIG et ECHO sont des broches qui sont utilisées pour l'interface de ce module avec le microcontrôleur.


Figure 1 (schéma)

Y’a-t-il un intrus chez moi ? C’est la question à laquelle se charge de répondre ce détecteur d’intrus, en déclenchant automatiquement l’alerte par une sirène, dès qu’une porte ou une fenêtre s’ouvre la nuit par exemple. Son rôle est donc de signaler une effraction, de façon à dissuader les contrevenants de poursuivre l’exploration de votre domicile.
Ce capteur de distance, détecte les intrus grâce à sa technologie à ultrasons, de nuit comme de jour. Ce montage est avant tout didactique et ne remplace pas les alarmes commerciales, il permet seulement de protéger des espaces clos n’ayant pas un intérêt majeur dans votre maison (pas de bijoux ou objets de grande valeur). Ce détecteur d’intrus n’est pas visible dans le noir (pas de voyant ou diode LED). La portée de ce montage ne peut pas excéder 3,300 mètres.
Pour la mise en œuvre, rien de plus simple, il suffit d’appuyer sur le bouton poussoir BP1 pendant 1 à 2 secondes. Ne pas oublier de positionner votre montage en face de la porte ou la fenêtre à protéger à moins de 3,300 mètres. Vous avez 10 secondes pour vous éloigner si vous êtes face au capteur.
Pour le mettre hors service, couper l’alimentation tout simplement si c’est une batterie ou débrancher votre adaptateur secteur 9 volts. Le mieux est d’avoir muni l’alimentation d’un interrupteur.
Je n’explique pas ici la façon dont fonctionne le montage. Rien qu’en regardant le schéma, le fonctionnement saute aux yeux.

Figure 2 (Implantation des composants)


Figure 3 (Typon circuit principal vue coté composants)

L'implantation des composants de la platine principale figure 2 ne nécessite aucun commentaire.Notez cependant que tous les références des composants sont de chez TME. Le dessin du circuit imprimé figure 3 dont les dimensions exactes sont de 97,5 mm x 44 mm est représenté coté composants et non pas coté cuivre.


Figure 4 (Implantation des composants alimentation)


Figure 5 (Buzzer PEB90S T.M.E)



Figure 6 (Typon alimentation vue coté composants)

Les figures 4, 5 et 6 de l'alimentation ne nécessitent pas de commentaires particuliers. Je dirais simplement que la source 9V peut-être une batterie ou un adaptateur secteur. Sachez que le montage consomme environ 20 à 25 mA au repos (afficheur éteint) et entre 55 et 60 mA en fonctionnement, ce qui veut dire qu'une pile ou batterie 9V de 600mA est trop faible. 

Ceci donne un aperçu de la réalisation. Les internautes voulant fabriquer ce montage ou avoir des renseignements complémentaires pourront me le faire savoir. Pour le fabriquer, il sera donné par mail les copies des circuits imprimés à réaliser, ainsi que le firmware du PIC.
Mon adresse mail : mickvarenne@free.fr


lundi 14 mai 2018

UN REGULATEUR DE NIVEAU D'EAU A PICAXE 08M2

UN RÉGULATEUR DE NIVEAU D'EAU A PICAXE 08M2



Figure 1 (schéma électrique)


Circuit de commande de niveau automatique de l'eau est d'une technique simple. Il fait basculer automatiquement le relai ON et OFF de la pompe à eau réglée en fonction du niveau d'eau dans le réservoir. Le principal avantage de ce circuit de contrôle de niveau d'eau est qu'il contrôle automatiquement la pompe à eau sans aucune intervention de l'utilisateur. Le circuit de commande de la pompe est un IC Picaxe 08M2. Le projet se compose de deux capteurs de niveau d'eau, un fixé à la partie supérieure et l'autre à la partie inférieure.
Contrôle de niveau du réservoir d'eau automatique :

Dans ce projet il y a 3 fils plongés dans le réservoir d'eau, deux pour les niveaux Bas et Haut et le 3ème fils est le Vcc (+5V).

La sonde de niveau inférieur est reliée à la Pin 6 du Picaxe 08M2 et la sonde supérieure à la Pin 4. Le programme est fait de tel sorte que dès que l’eau atteint la sonde haute, le relai change d’état. Il met en marche la pompe jusqu’à ce que l’eau soit redescendue légèrement en dessous de la sonde basse (temporisation de 1s ~).
Notez que la LED Yellow D1 clignote pendant que la pompe est en marche.

ATTENTION: Le régulateur de tension LM317T doit être ajusté à 5 volts avant de souder la LED D1 et de mettre en place sur son support le Picaxe 08M2, sinon bonjour les dégâts. Je n'ai pas mis un 7805 pour la bonne raison que j'ai plus de 100 LM317T en stock. 


Figure 2 (Implantation des composants)

Les sondes seront fabriquées à partir de tige de laiton, alu ou acier inox du commerce, de préférence en Ø 2 ou 3 mm. Pour l'espacement entre les sondes prendre des dominos.


Figure 3 (PCB vu coté cuivre)

Ceci donne un aperçu de la réalisation. Les internautes voulant fabriquer ce montage pourront me le faire savoir. Il sera donné par mail la copie du circuit imprimé à réaliser, ainsi que le programme à entrer dans le Picaxe. Si vous me fournissez le CI, je peux même vous le programmer gratuitement.

Mon adresse mail : mickvarenne@free.fr

lundi 16 avril 2018

UN THERMOSTAT-HYGROMÈTRE POUR COUVEUSE

UN THERMOSTAT-HYGROMÈTRE POUR COUVEUSE

Figure 1 (schéma électrique)

Si vous ne touchez pas aux réglages, la température d'origine est de 37°C mini et 30,2 maxi
Le taux d'humidité est de 40% mini à 42% maxi.
Sachez que vous pouvez régler la température jusque 40°C et l'humidité jusqu'à 95%.
Si vous coupez votre alimentation, vous reviendrez aux réglages d'origines.
Ces réglages sont à changer si vous voulez couver des œufs de poule (37°C passe à 37,5°C.
Sachez que vous ne pourrez pas descendre en dessous de 37,0°C et que le taux d'humidité sera au minimum de 40%.
Si vous avez d'autres impératifs, me consulter pour que je modifie les réglages d'origines.
Figure 2 (implantation circuit principal)

Figure 3 (PCB circuit principal-vue coté composants)

Figure 4 (implantation alimentation)
Figure 3 (PCB alimentation-vue coté composants)

Ceci donne un aperçu de la réalisation. Les internautes voulant fabriquer ce montage ou avoir des renseignements complémentaires pourront me le faire savoir. Pour le fabriquer, il sera donné par mail les copies des circuits imprimés à réaliser (le tout mis à jour), ainsi que le firmware du PIC.

Mon adresse mail : mickvarenne@free.fr


vendredi 6 avril 2018

UN THERMOSTAT POUR COUVEUSE

UN THERMOSTAT  PRÉCIS POUR COUVEUSE

Figure 1 - SCHÉMA ELECTRIQUE

DESCRIPTION:
Ce Thermostat  électronique à affichage digital. est très fiable et simple d'utilisation. Programmation de la température souhaitée par boutons poussoirs à 0,1 °C près entre 36° et 40°. On choisit l’hystérésis entre 0.1 et 1°C  Affichage de la température actuelle et indication du relai activé ou non + une LED RED  d'indication du relai activé.
 La sonde de température est une DS18B20 et le microprocesseur un PIC 18F46K22. Ce PIC se trouve facilement dans le commerce (T.M.E par exemple) aux environs de 4 €uros.
En le fabriquant soi-même, ce montage coûte moins de 40 €uros.

La programmation de la température et de l'hystérésis désirés se fait au moyen de boutons poussoirs BP2 et BP3 quant à BP4, il sert à valider les données. La température de consigne et de l'hystérésis est au pas de 0.1°C entre 36 °C et 40 °C et et l’hystérésis entre 0.1 et 1°C.
La partie puissance est composée d'un relai permettant de commuter une charge résistive ou une lampe dont la puissance ne devra pas excéder 100 W ou 150 W, malgré que relai soit un 5 ampères.

Le principe de fonctionnement de ce montage est fort simple. Le PIC questionne le capteur de température DS18B20 à intervalles réguliers, afin que ce dernier lui envoie la valeur de la température actuelle. Si la valeur reçue est conforme entre capteur et PIC, alors le PIC compare la valeur lue avec la valeur de consigne préprogrammé. La lecture de la température à lieu toutes 800 ms. Une fonction d'hystérésis préprogrammé permet de conserver un écart de déclenchement entre mise sous tension et mise hors tension du relai.


Exemple concret

On veut établir par exemple une consigne de température TB à 37 °C, avec un hystérésis HYS de 0,1 °C. La température ambiante actuelle TA est de 15 °C, le comportement du thermostat sera donc le suivant :
- TA (15,0 °C) < TB (37,0 °C) : le système de chauffage est activé, et la température dans la couveuse augmente jusqu'à atteindre la valeur de 37.1 °C.
- TA (37,1 °C) = TB (37,0 °C) : le système de chauffage est désactivé. La température dans la couveuse va descendre petit à petit, jusqu'à atteindre 37 °C. Comme la résolution du capteur de température est de 0,1 °C, la valeur mesurable immédiatement inférieure à la consigne est précisément 37 °C. Le système de chauffage reste désactivé, à cause de l’hystérésis de 0,1 °C. En d'autres termes, il faut que la température descende à 36,9 °C pour que le système de chauffage se remette en route.
- TA (36,9 °C) < TB (37,0 °C) : le système de chauffage est réactivé, et la température dans la couveuse remonte  et ainsi de suite...

Autre exemples ci-dessous figure 2


Figure 2

Figure 3 (PCB vue coté cuivre)

Figure 4 (Implantation des composants

  L'implantation des composants figure 4 ne nécessite aucun commentaire. Notez cependant que tous les références des composants sont de chez TME. Les résistances R1, R2 et R3 seront soudées avant le support du PIC. Le dessin du circuit imprimé figure 3 dont les dimensions exactes sont de 85 mm x 54,5 mm est représenté coté cuivre.

Ceci donne un aperçu de la réalisation. Les internautes voulant fabriquer ce montage pourront me le faire savoir. Il sera donné par mail les copies des circuits imprimés à réaliser, ainsi que le firmware du PIC.
Mon adresse mail : mickvarenne@free.fr

mercredi 7 mars 2018

RÉGULATEUR DE NIVEAU A ULTRASONS PIC 16F886

RÉGULATEUR DE NIVEAU D'EAU A ULTRASONS A PIC 16F886


Cet dispositif est en mesure de détecter la présence d'eau jusqu’à une distance 6,00 mètres. Il dispose d’un afficheur LCD 4 x 20 caractères, d'une LED indiquant pompe en marche et d’un buzzer d’alarme (défaut relai ou pompe).
Le capteur à ultrasons est une sorte de radar comprenant une capsule céramique TX qui émet une vibration à 40 kHz (au-delà de la plage des sons audibles par l’oreille humaine) et un transducteur RX accordé sur cette fréquence et recevant le son réfléchi par l'eau ou un objet en face des TX et RX. Nous pouvons aussi mesurer la distance entre 2 points en l'étalonnant pour cette fonction.   
Dans notre cas il s'agit de détecter la hauteur des niveaux de l'eau.

Contrairement aux pompes "vide cave" qui ont des différences de niveau de plus de 20 cm, ce montage permet de régler à + ou - 1 cm. Il est surtout intéressant pour les pompes de jardin sans flotteur.

Principe de fonctionnement des capteurs de niveau de liquide par ultrason:
Les sondes de niveau de liquide à ultrason offrent les avantages suivants :
- Aucune dérive dans le temps de la mesure de niveau des liquides.
- Signalisation franche des défauts de mesure de niveau des liquides par signal sonore.
- Ne nécessite aucun entretien, hormis la pompe.
- Pas de dégradation par le gel des sondes de niveau de liquide à ultrason .


Figure 1 (schéma électrique)

Le système est commandé par un PIC 16f886 programmé soit, pour pomper ou soit pour ajouter de l'eau.

Ce montage a été fabriqué et fonctionne très bien.

Caractéristiques principales :
- Fonctionnement à ultrasons à 40 kHz.
- Mesure de la distance.
- Sortie par relais 6A/250 V.
- Sortie numérique 0 à 4 V.
- Détection des objets entre 3 cm et 6,00 m.
- Visualisation par afficheur LCD 4 x 20 caractères.
- 2 boutons de sélection des niveaux haut et bas.
- 1 boutons pour remise à zéro de la programmation.
- Mise en mémoire des paramètres en cas de coupure de courant. 
- LED jaune pour indication pompe en marche.
- Buzzer pour indication sonore de défaut du relai ou de la pompe.

Schéma du circuit principal

Voir figure 1.
Quand le capteur à ultra son est mis en place, il vous indique automatiquement la distance de l’eau par rapport à la position à laquelle vous avez installé ce capteur. Il ne vous reste plus qu’à régler LE NIVEAU HAUT et le NIVEAU BAS pour l’adapter au niveau d’eau à partir duquel vous voulez pomper. Le NIVEAU HAUT ne devra jamais être supérieur au NIVEAU BAS, ainsi le NIVEAU BAS ne devra jamais être inférieur à la MESURE DU CAPTEUR et au NIVEAU HAUT. Un remise à zéro  par appui sur le bouton poussoir BP4 est toujours possible ce qui permet de remettre à zéro les niveaux programmés. Il est à noter qu'il faudra aussi appuyer sur le bouton poussoir "Reset PIC" pour ré-afficher la mémoire (voir figure 2).
L'avantage de ce capteur c'est qu'il peut être déplacé n'importe où si une prise secteur est disponible. 

En cas de coupure de courant, les hauteurs préprogrammées sont figées à l’intérieur de l’EEPROM du microprocesseur. Vous retrouvez donc vos paramètres dès le courant rétabli et des beep sonores vous préviendront.


Figure 2 (implantation des composants platine principale)


Figure 3 (Typon platine principale vue coté composants)

L'implantation des composants du circuit principal figure 2 ne nécessite aucun commentaire. Le dessin du circuit imprimé figure 3 dont les dimensions exactes sont de 90 mm x 48 mm est représenté coté composants et non pas coté cuivre.


Figure 4 (Implantation des composants platine alimentation)


Figure 5 (Typon alimentation vue coté composants)

L'implantation des composants de l'alimentation figure 4 ne nécessite aucun commentaire. Notez cependant que tous les références des composants sont de chez TME. Le dessin du circuit imprimé figure 5 dont les dimensions exactes sont indiquées sur le typon représenté coté composants et non pas coté cuivre.

Ceci donne un aperçu de la réalisation. Les internautes voulant fabriquer ce montage pourront me le faire savoir. Il sera donné par mail les copies des circuits imprimés à réaliser, ainsi que le firmware du PIC.

Si vous êtes réticent à le fabriquer vous-même, consultez moi je peux peut-être vous aider.

Mon adresse mail : mickvarenne@free.fr

mardi 27 février 2018

ANTITARTRE ELECTRONIQUE A MODULATION DE FRÉQUENCE

ANTITARTRE A MODULATION DE FRÉQUENCE


A SAVOIR AVANT TOUT:
Un antitartre est un dispositif utile dans de nombreux foyers et plus particulièrement ceux implantés dans des communes où l'eau est dure.
Une eau dure est une eau fortement minéralisée, donc chargée en calcaire, et qualifiée d'incrustante en raison du tartre qu'elle dépose dans les tuyaux, la robinetterie, les appareils ménagers, la vaisselle et les ustensiles de cuisine.
Précision : alors que l'adoucisseur d'eau élimine le calcaire dans l'eau, l'antitartre empêche que les minéraux (dont le calcaire réduit en sable) présents dans l'eau ne se déposent d'ou la présence d'un filtre (pas obligatoire, mais préférable) récupérateur de poussière de calcaire après l'antitartre.
Exemple : Naturewater 03/04 Pouces - 19.05mm 1 Etape Filtre à Eau d'un prix d'environ 15 €uros:
Filtration de sédiments à 5µ.
C'est là que les particules sédimentaires dans l'eau comme le sable, la rouille et les algues sont retenus.


FIGURE 1 1 (schéma électrique de l'antitartre électronique)


FIGURE 2 - IMPLANTATION DES COMPOSANTS CIRCUIT PRINCIPAL

La création du champ magnétique est assuré par les deux bobines L1 et L2 
constituées chacune de 20 spires enroulées sur la tuyauterie à protéger. Les bobines doivent être réalisées à spires jointives (spire contre spire) et raccordées au boîtier anti-tartre avec des liaisons les plus courtes possibles. Les deux bobines doivent être enroulées en sens opposé, comme le montre le dessin.

La source d'énergie est prélevée du secteur via un transformateur de puissance 6 VA et de tensions de sortie 2 x 18 V (2 secondaires indépendants reliés ensemble). La partie "inférieure" de cette alimentation est on ne peut plus classique, avec 1 pont de diodes B80R, un condensateur de filtrage principal de 1000µF et un régulateur de tension LM 7805. Ces composants classiques sont chargés de fournir une tension continue positive de +5 V pour alimenter le microcontrôleur PIC 16F886. La tension issue du transformateur est de 18 Veff, ce qui peut sembler beaucoup pour obtenir au final une tension de 5 V mais nous avons besoin de cette tension pour la partie 50V DC. La partie "inférieure" de l'alimentation permet de disposer d'une tension continue positive de valeur plus élevée, de plus de 50 V . Cette tension, qui est obtenue par redressement du pont de diodes B80R et au filtrage du condensateur de 470µF/100V (impératif), est uniquement utilisée pour produire le champ magnétique autour de la tuyauterie, sa valeur élevée permet de disposer d'un champ d'amplitude suffisante.


FIGURE 3 - PCB CIRCUIT PRINCIPAL (VUE COTE COMPOSANTS)

Si vous optez pour un adoucisseur d'eau:

Quant à l’eau « trop » douce, elle est corrosive pour votre installation. En effet, en dessous de 15°f et de plus en plus à l’approche de 0°f, l’eau acquiert des propriétés corrosives. Elle s’attaquera alors à votre tuyauterie et souillera de ce fait l’eau en y mêlant des métaux dissous et des dépôts de calcaire déjà présents, rongera les joints de votre plomberie et causera toutes sortes de fuites. Il est aussi vivement conseillé de faire contrôler l’installation par un professionnel au moins une fois par an. Par ailleurs, si vous faites construire et que vous désirez posséder un adoucisseur, il est préférable de patienter au moins les deux premières années, soit le temps nécessaire pour qu’une fine couche protectrice de calcaire vienne tapisser vos tuyaux.


Ceci donne un aperçu de la réalisation. Les internautes voulant fabriquer ce montage pourront me le faire savoir. Il sera donné par mail les copies des circuits imprimés à réaliser, ainsi que le firmware du PIC.


FIGURE 4 - PRODUIT FINI AVANT MISE EN RÉSEAU SUR L’ARRIVÉE D'EAU 

ATTENTION: les croquis ne sont pas obligatoirement à jour, avant de commencer à réaliser le circuits imprimé, veuillez me demander un dossier complet avec les dernières mises à jour. C'est gratuit et sans engagement.




samedi 21 octobre 2017

DIMENSIONS D'UN GÉNÉRATEUR DE HHO

DIMENSIONS D'UN GENERATEUR DE HHO

Ce générateur de HHO peut produire environ 1,5 litre/minute à 12,9 ampères.
Il peut alimenter des moteurs de plus de 3 litres sachant qu'il faut 0,25 litre maxi (0,185 à 0,25) par litre soit 1/0,25 = 4 litres. Méfiez vous du "plus je produit de HHO et plus je fais d'économies de carburant".

Caractéristiques du générateur:

Surface utile: 153,7 cm2 x 10
Intensité maxi: 12,9 A
Production maxi de HHO: 1,5 l/min à 12,9 A.

Régler l'ampérage pour moteur 1 litre à 2,15 A soit 0,25 L/MIN. 
                           pour moteur 1,2 litre à 2,6 A soit 0,30 L/MIN. 
                           pour moteur 1,5 litre à 3,3 A soit 0,39 L/MIN. 
                           pour moteur 2,0 litres à 4,3 A soit 0,5 L/MIN. 
                           pour moteur 2,2 litres à 4,8 A soit 0,56 L/MIN.
                           pour moteur 2,5 litres à 5,4 A soit 0,63 L/MIN.
                           pour moteur 3 litres à 6,45 A soit 0,75 L/MIN.
Prenez une marge de +15% pour les pertes éventuelles. Avec ces réglages, votre électrolyte ne chauffera pas et vous remettrez moins souvent d'eau.   
Ces réglages sont valables pour des températures comprises entre +15°C à +25°C~.



Il faut 2 plaques de fermeture du HHO. Une avec 1 trou Ø 1/4" gaz en bas, celle avec le trou de purge M5 et une avec le trou Ø 1/4" gaz en haut sans le trou de purge. Ces plaques sont en PPMA d'une épaisseur de 10 mm.

Plan de montage  du bloc HHO montrant les sorties pour alimentation, venant de la batterie. Le trou M5 sera bouché avec une vis en polyamide et un joint d'étanchéité en caoutchouc (ne pas écraser trop fortement le joint).
La distance des 2 faces internes en PPMA sera de 37 mm +0 - 0,2 à condition d'avoir les plaques acier inox épais. 1 mm et joints épais. 2 mm.

NOMENCLATURE de la visserie et raccords
Données pour plaques inox en 1 mm et joint caoutchouc de 2 mm.

14 vis tête H M6 longueur: 60 mm galvanisées
2 vis tête H M6 longueur: 70 mm galvanisées
22 écrous M6 galvanisés
26 rondelles U6 galvanisées
1 vis tête H M5 longueur 10 à 12 mm en polyamide
1 rondelle U5 en caoutchouc ou en polyamide
2 raccords coudés Ø 1/4" gaz, étanchéité par bande téflon (à orienter vers le haut).
Il faut qu'un générateur de HHO soit monté dans les règles de l'art, surtout pas de bricolage sinon fuites et déboires.
La tension entre chaque plaques et de 2,25 V (13,5/6).
À chaud la cellule ne doit pas monter à une température de  plus de 40 °C, la moyenne étant de 30 a 35 °C, l'adjonction d'un régulateur peut-être nécessaire (voir mon régulateur HHO à PIC).
La production de gaz sera fonction de la cylindrée du moteur , compter  0,185 à 0,25 fois la cylindrée .
Par exemple pour un moteur de 2 litres de cylindrée, il faudra de 0,37 à 0,5 litre de gaz à la minute pour une alimentation d'environ 8 ampères sous 13,5 V de tension . ce générateur HHO peut produire plus d'un litre par minute à 15 ampères.
Il faudra trouver un équilibre entre la surface ,le nombre de plaques neutre et alimentées et le dosage de l'additif dans l'eau .
Attention , il est impératif de n'utiliser que de l'eau déminéralisé sinon le calcaire contenu dans l'eau se déposera sur les plaques lors de l'électrolyse et donc neutralisera celle ci .
Une bonne moyenne de surface des plaques sera d'environ 150 à 200 cm carré, celles-ci font 165 cm2 utiles.
Pour la visserie prenez des vis en acier galvanisées;
Le gaz est envoyé directement à l'admission , il n'y a donc aucun stockage , donc pas de risque d'explosion. Prévoir un double bulleur et un clapet anti-retour basse pression (200 gr.) entre la cellule et l'admission par sécurité .
Aujourd'hui l'électronique embarquée étant présente sur la plus grande partie des véhicules , sonde lambda et autres un appareil supplémentaire sera nécessaire pour les véhicules récents.
Les renseignements écrits ici sont à titre indicatif et n'engage aucunement l'auteur de ces lignes. 

L'AUTEUR NE SE TIENT PAS POUR RESPONSABLE DES ACCIDENTS POUVANT SURVENIR PAR UN MAUVAIS MONTAGE OU UNE UTILISATION DANS DES LIEUX CLOS OU NON APPROPRIES POUR CE GENRE DE MATÉRIEL . SACHEZ QUE LE HHO EST UN GAZ TRÈS EXPLOSIF ET PEUT PROVOQUER DES DÉGÂTS MATÉRIEL ET DES ATTEINTES GRAVES AUX PERSONNES. 

Ceci donne un aperçu de la réalisation. Les internautes voulant fabriquer ce montage pourront me demander des renseignements complémentaires.
Mon adresse mail : mickvarenne@free.fr


Mis à jour le: 04/08/2019







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REGULATEUR DE NIVEAU POUR POMPE VIDE CAVE LCD I2C

 REGULATEUR DE NIVEAU POUR POMPE VIDE CAVE LCD I2C FIGURE 1 - SCHEMA ELECTRIQUE Cet dispositif est en mesure de détecter la présence d'e...