dimanche 19 juillet 2020

DÉTECTEUR D'INTRUS AVEC PIR & GSM et déclenchement d'une alarme sonore

DÉTECTEUR D'INTRUS AVEC  PIR & GSM


FIGURE 1 - Schéma électrique circuit de commande

FIGURE 1a - Schéma électrique circuit alimentation


De jour comme de nuit, il assure votre sécurité (à condition que vous ne soyez pas chez vous bien entendu). Ce détecteur de mouvement vous prévient sur votre mobile en envoyant un SMS si quelqu'un entre chez vous, et cela automatiquement, 24 heures sur 24.

Information : il n'est absolument pas nécessaire de devoir souscrire un forfait auprès de votre opérateur téléphonique existant, il n'y a aucun lien exclusif entre le système d'alarme et votre téléphone. Optez pour un forfait qui vous semble le mieux adapté (2 à 5 €) et surtout, l'opérateur qui capte le mieux là où vous placerez le système d'alarme. Un très petit forfait sera largement suffisant au regard du peu de data dont le système a besoin.

Pour les batteries prendre un pack de 6 batteries rechargeables de 9V - 900 mA (vendu sur internet ~15,00 € le pack chez Wish.



FIGURE 2 - Implantation des composants alimentation

FIGURE 3 - Implantation des composants platine principale


FIGURE 4 - Module PIR

 
FIGURE 5 - Module SIM 800LN EVB




FIGURE 6 - Sirène d'alarme  - AliExpress

Matériau: plastique
Taille: diamètre 54mm, hauteur 48mm
Tension nominale: 9V-12V CC
Indice sonore: 120dB
Fréquence sonore: 3.8KH2 + 10%
Vitesse de transmission: 3H2


FIGURE 7 - Pack de 6 batteries rechargeables 9V 900 mAh de chez Wish

Ceci donne un aperçu de la réalisation. Des investigations plus poussées seront effectuées seulement si des internautes sont intéressés), c'est-à-dire circuit imprimés, firmware, explications, etc... Pour le reste, il est fonctionnel.

NOTEZ qu'avant tout commencement de réalisation, il est conseillé de demander le dossier complet avec les éventuelles mises à jour.

Mon adresse mail : mickvarenne2@gmail.com


mercredi 8 juillet 2020

REGULATEUR DE NIVEAU DE LIQUIDE A ULTRASONS avec PIC 16F628A

RÉGULATEUR DE LIQUIDE A ULTRASONS

FIGURE 1 - SCHÉMA ELECTRIQUE

Cet dispositif est en mesure de détecter la présence d'eau jusqu’à une distance 3,300 mètres. Il dispose d’un afficheur LCD 2 x 16 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 ou pour une piscine moyennant quelques adaptations.

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 .

Le système est commandé par un PIC 16F648A ou 16F628A suivant stock à la maison, 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 3,30 m.
- Visualisation par afficheur LCD 2 x 16 caractères.
- 2 boutons de sélection des niveaux haut et bas.
- 2 boutons pour remise à zéro de la programmation.
- Mise en mémoire des paramètres en cas de coupure de courant. 
- LED rouge pour indication pompe en marche.
- Buzzer pour indication sonore de défaut.

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 NH et NB pour l’adapter au niveau d’eau à partir duquel vous voulez pomper. NH ne devra jamais être supérieur à NB, ainsi NB ne devra jamais être inférieur à "HAUTEUR:" et NH. Un remise à zéro  par appui sur le bouton poussoir "CLEAR EPPROM" est toujours possible ce qui permet de remettre à zéro NH et NB. 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's sonores vous préviendront.


FIGURE 2 - IMPLANTATION DES COMPOSANTS PLATINE PRINCIPALE

L'implantation des composants du circuit principal figure 2 ne nécessite aucun commentaire. Le dessin du circuit imprimé dont les dimensions exactes sont de 99,44 mm x 56,26 mm est représenté coté composants et non pas coté cuivre et fait parti d'un fichier word ou pdf fourni par mail sur simple demande. Vous noterez quand même que le jumper permet de supprimer les beeps désagréables du réglage des niveaux.

FIGURE 3 - IMPLANTATION DES COMPOSANTS PLATINE ALIMENTATION

L'implantation des composants de l'alimentation figure 3 ne nécessite aucun commentaire. Notez cependant que tous les références des composants sont de chez TME.

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. Le projet n'étant pas obligatoirement mis à jour lors des modifications, il est impératif de ne pas débuter la construction avant d'avoir eu le dossier à jour. 
Si vous êtes réticent à le fabriquer vous-même, consultez moi je peux peut-être vous aider.
Mon adresse mail : mickvarenne@free.fr




dimanche 5 juillet 2020

MINUTERIE POUR INSOLEUSE 2EME VERSION

MINUTERIE POUR INSOLEUSE 2ème VERSION

FIGURE 1 - schéma

Comme vous pouvez le voir sur le schéma, l'ensemble du circuit est assez courant et simple. Une caractéristique intéressante des PIC 16F628A est leur oscillateur RC interne qui est suffisamment précis à cet effet. J'ai mis quant même un résonateur céramique de 4 MHz, puisque les broches n'était pas occupées. Quant à l'alimentation, le régulateur IC 7805 semble être le favori de tous les temps pour les bricoleurs et je ne fais pas exception. Vous voudrez peut-être le fixer à un petit dissipateur de chaleur.
Notez que le rétroéclairage peut-être désactivé par un interrupteur SW5, ce qui permet de gagner 60 mA environ en consommation permettant ainsi de ne mettre qu'un petit radiateur sur le 7805. Le relai 12V consomme 14,2 mA.  


Le but de cette minuterie est de fournir un compte à rebours de 1 seconde à 99 minutes et 59 secondes. Je l'utilise pour contrôler l'éclairage pour l'exposition aux ultraviolets des PCB photosensibles. Le projet prévoit également une alarme sonore à la fin du compte à rebours et commute les lampes UV au moyen d'un relais. Il est basé sur un microcontrôleur Microchip, le PIC16F628A 18 broches.
Le schéma du bloc d' alimentation (PSU) est simple et direct: le 9VAC d'un transformateur 3VA est redressé par un pont de diodes et lissé par C1 & C2 pour obtenir une tension d'environ 12VDC non stabilisée.
Ce 12VDC est ensuite utilisé pour alimenter les régulateurs de tension IC1
- IC1 (régulateur 7805) délivre la tension +5V pour le PIC et l'afficheur LCD.
- La tension non stabilisée de 12V alimente le relai et le buzzer. Notez cependant que le buzzer peut être alimenté par la tension de +5V stabilisée pour peu que le buzzer soit basse tension (maxi 5V).

La partie principale du schéma est bien sûr le PIC16F628A.
Il prend en charge le balayage des boutons-poussoirs, l'afficheur LCD et l'activation du relai et du buzzer tout en exécutant plusieurs routines de chronométrage pour un compte à rebours précis.
Quinze comptes à rebours peuvent être stockés dans la mémoire EEPROM. La minuterie démarre automatiquement avec le compte à rebours stocké dans le premier emplacement de mémoire EEPROM.

Quatre boutons poussoirs permettent une entrée utilisateur:

SW1Bouton-poussoir SELECT DIGIT: permet par un appui de sélectionner l'un des 4 emplacements des 4 digits par un surlignage et un beep d'environ 50 mS.

SW2 - Bouton poussoir +DIGIT: Permet avec chaque pression d'incrémenter le digit sélectionné de 1 à 9 pour les dizaines et les unités des minutes. Pour les secondes 0 à 5 pour les dizaines et 0 à 9 pour les unités. Un bip de 50 ms émis par le buzzer confirme chaque pression de touche.
Une fois le dernier chiffre (secondes des unités) défini, le compte à rebours configuré doit être enregistré impérativement par le bouton poussoir SW3
SW4 - Bouton poussoir START/STOP: démarrage du compte à rebours et mise en mémoire EEPROM pour récupérer le dernier compte à rebours stocké. Pour que le compte initial soit enregistré dans la mémoire EEPROM, il faut que le compte initial soit parcouru entièrement une fois. A la fin du décompte signalé par 5 BIP de 500 mS, le décompte initial s'affiche à nouveau pour le compte à rebours suivant.


FIGURE 2 - Implantation des composants ALIMENTATION

FIGURE 3 - Implantation des composants PLATINE PRINCIPALE


FIGURE 4 - Projet terminé avant l'implantation sur l'insoleuse


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 du circuit imprimé à réaliser sur Word et en pdf à l'échelle 1/1. (le tout mis à jour), ainsi que le firmware du PIC (seulement si des internautes sont intéressés, je peux programmer le PIC).
Mis à jour le 05:07:2020.

Mon adresse mail : mickvarenne2@gmail.com

dimanche 3 mai 2020

REGULATEUR DE POMPE VIDE CAVE A TEMPS PROGRAMME

RÉGULATEUR DE POMPE VIDE CAVE A TEMPS PROGRAMMÉ

FIGURE 1: schéma électrique

  • INFORMATIONS

  • Simplicité:
La sonde contrôle le niveau d'eau dans une cuve, un puisard etc... Dès que l'eau augmente dans celui-ci dans des proportions non souhaitées , le PIC 16F886 allume la LED rouge et  commande le relai pendant le temps préprogrammé.
  • Tranquillité:
A l'issue du temps programmé, la sécurité de vidage interdit tout retrait supplémentaire et la LED verte s'allume, évitant ainsi à la pompe de caviter sans eau.
  • Fiabilité:
Le NIVEAU a été conçu pour fonctionner sans problème pendant plus de deux ans. Après cette durée par précaution, prévoir de changer les sondes qui sont au nombre de deux.
Les sondes seront soit en fil de cuivre de Ø 2 à 3 mm, ou mieux en acier inox. Les sondes seront de même longueur et espacées de 1 à 2 cm maxi.
Programmation du temps:
Après la mise sous tension du régulateur, vous avez accès au réglage (les sondes ne sont pas encore à leur place dans la cuve ou autre (voir plus haut).
Appuyez sur le bouton BP1, ensuite programmez le temps nécessaire au vidage avec les boutons BP2 et BP3. Puis sauvegardez à l'aide du bouton BP4.
Maintenant à chaque fois que le niveau sera supérieur au bas de la sonde, le relai mettra la pompe vide cave en marche pour le temps que vous aurait programmé.


FIGURE 2: implantation des composants platine principale

Pas de commentaire pour cette platine à part l'ajout d'un interrupteur qui permet d'allumer ou d'éteindre le rétroéclairage du LCD. Celui-ci devra être éteint la plus part du temps (le régulateur 5V n'ayant pas de radiateur sur ma platine alimentation). Rien ne vous empêche d'en mettre un si vous voulez  laisser allumé le LCD.

FIGURE 3: implantation des composants platine alimentation

L' alimentation comprend un transformateur 9V/230V - 1,8 VA (200 mA) Réf. BVEI3022001 de chez TME. Les autres composants sont relatifs aux alimentations régulées de 5V. Le relai n'est pas un standard du genre, mais se trouve facilement. Le mien est un relai 5V - 8A Réf. AZ6991-1C-5DE toujours de chez TME. Le transistor TIP 120 peut être remplacé par un TIP 101 ou TIP 122, darlington NPN en boitier TO 220.


  • Le programme du microcontrôleur est écrit  et compilé en MikroC pour PIC.

  • 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 du circuit imprimé à réaliser sur Word à l'échelle 1/1. (le tout mis à jour), ainsi que le firmware du PIC (seulement si des internautes sont intéressés).

    Mon adresse mail : mickvarenne2@gmail.com










    mardi 17 septembre 2019

    CHARGEUR DE BATTERIE UNIVERSEL

    CHARGEUR DE BATTERIE UNIVERSEL


    FIGURE 1 - Schéma électrique

    Je vous propose de fabriquer un chargeur pour batteries ou groupement de batteries de 2,8 volts à 15,5 volts avec des charges de 100 à 660 mA en 5 gammes.
    Le schéma de principe est exposé en figure 1.

    Nous devons d’abord indiquer la tension de charge à l’aide d’un voltmètre nomade ou dédié au montage (impératif). Lorsque nous connectons la batterie à charger au circuit sous tension, la LED rouge (D4) s'illumine. Dès que la charge est terminée elle s'éteint et la LED verte (D3) s'illumine à son tour. Le Buzzer se fait entendre quand par mégarde nous connectons l'accumulateur à l'envers. Cela n'entraîne aucune détérioration sur le montage. Il ne faut pas le laisser ainsi, sinon vous allez décharger la batterie, le bruit du Buzzer vous le rappellera.
    La tension utilisée pour la recharge d’une batterie ne doit pas dépasser sa tension nominale x 1,15 (pour une température ambiante de 20°C). Une batterie ne doit jamais être stockée déchargée. La tension minimale ne doit pas descendre au-dessous de tension nominale / 1,15 (soit pour une batterie de 3 volts / 1,15 = 2,7 volts.
    Le courant maximal de charge ne doit pas dépasser 0,3 x Ca
    avec : Ca = Capacité nominale de l'accumulateur.

    Exemple : Une batterie de Ca 550 mA/H ne doit pas être chargée avec un courant supérieur à 0,55 x 0,3 = 165 mA.


    FIGURE 2 - Implantation des composants.

    Notre chargeur est constitué d'une alimentation régulée en tension avec un courant de sortie limité à 660mA environ, elle est accompagnée par un système de contrôle visuel de la charge. La valeur maximale du courant de sortie varie en fonction des résistances du commutateur rotatif à 6 positions, dont 5 sont utilisées.

    Le montage ne pose pas de problème particulier. Le circuit IC1 nécessite un radiateur à ailettes (voir figure 2). Les fils de liaison avec la ou les batteries peuvent être équipés de cosses ou de pinces crocodile. Avant de connecter une batterie, nous devons régler sa tension de sortie avec RV1 à la valeur de ou des batteries (voir figure 1). Ainsi réglé le chargeur pourra être connecté en permanence à la batterie sans que celle-ci puisse souffrir d'une surcharge, même quand la charge est terminée indiquée par la LED RED (D3).


    FIGURE 3 - Circuit imprimé (vue coté composants).

    Les internautes ayant quelques difficultés ou désirant avoir des renseignements complémentaires pourront me le faire savoir. 

    Mon adresse mail : mickvarenne2@gmail.com

    mardi 10 septembre 2019

    CALCULS SUR LES BENNES AGRICOLES

    CALCULS SUR LES VERINS DE BENNES AGRICOLES



    Les vérins pour bennes agricoles

    Les vérins hydrauliques sont des composants dont la fonction principale est la création d'un mouvement mécanique en transformant l'énergie hydraulique. Ils se composent essentiellement d'éléments que l'on appel tiges ou pistons. Les vérins hydrauliques se déclinent dans plusieurs types, se caractérisant par leur course, le diamètre des éléments et la pression qu'ils peuvent admettre. Un vérin hydraulique, en dehors des éléments et du cylindre, se constitue en général de plusieurs têtes suivant le nombre d'éléments, d'un corps, d'un fond. Les types de vérins hydrauliques les plus courants sont le vérin simple effet, le vérin double effet, vérin télescopique (c'est celui-ci qui nous intéresse). On a uniquement recensé ici les vérins hydrauliques télescopiques qui sont utilisés pour les bennes agricoles.

    Les logiciels qui sont actuellement disponibles:
    - Placement des vérins poussant vers l'avant (c'est la vue représentée ci-dessus)
    - Placement des vérins poussant vers l'arrière.
    - Base de données des vérins.

    Cette base de données peut être mis à jour par vos soins.
    Actuellement ce sont des vérins télescopiques d'une marque bien connu.

    Les internautes voulant ces logiciels ou avoir des renseignements complémentaires pourront me le faire savoir. 

    Mon adresse mail : mickvarenne2@gmail.com


    S

    dimanche 30 septembre 2018

    AUTOMATISME POUR VOLETS ROULANTS A TÉLÉCOMMANDE

    AUTOMATISME POUR VOLETS ROULANTS A TÉLÉCOMMANDE



    FIGURE 1 - SCHÉMA ELECTRIQUE

    Description de l’application :

    But : Commander automatiquement l’ouverture et la fermeture des volets roulants en fonction de la pénombre. 
    Très intéressant lorsque vous partez en vacances, les plantes continuent à avoir de la lumière et pour les voleurs la fermeture et l'ouverture des volets peut-être dissuasif.

    Un interrupteur permet de neutraliser le fonctionnement automatique. La commande par les 2 boutons poussoirs est conservée, elle est opérationnelle tout le temps.
    Chaque volet est autonome en mode bouton, l’ouverture ou la fermeture de l’ensemble des volets de l’habitation s’effectue automatiquement suivant les réglages de chaque carte RX. Le pilotage de la carte est fait par un microcontrôleur PIC 18F2550 qui commande des relais afin d’avoir une sécurité entre la commande manuelle et la commande du PIC. En mode volet automatique, les boutons poussoirs ne sont pas alimentés. Il n'y a donc aucune chance de griller un moteur si l'un des boutons poussoirs et enclenché à l'inverse de la gestion automatique. 

    L’ensemble de l’électronique est logé dans une boîte encastrée dans la cloison à 1,35m de hauteur à droite ou à gauche de la porte-fenêtre ou de la fenêtre. Les boutons poussoirs montée/descente manuels seront fixés sur la boîte ou à leur emplacement d'origine. 
    Un mini interrupteur permet de neutraliser la commande automatique. L’électronique permettra d’adapter le temps des commandes ouverture et fermeture en fonction de la longueur des volets (4 temps différents). Ces temps peuvent être ajustés pour des volets hors standard (à me préciser). Le système ne devra pas être perturbé par une coupure de courant et être insensible aux perturbations électriques.
    Les commandes manuelles seront toujours disponibles même en Auto, (permettre de baisser les volets en journée pour faire écran au soleil, pour exemple).

    Recommandations : Il est impératif que les fins de courses des volets roulants soient bien réglés. Si le montage des volets est récent, vérifiez le fonctionnement sans l’électronique pendant 2 semaines minimum. 
    Ensuite seulement raccordez l'électronique. 

    Attention: l’électronique comporte des éléments sous tension de 220V, celle-ci doit être correctement protégée pour éviter les contacts directs ou indirects avec le corps humain. Intégration dans un boîtier isolant et continuité de mise à la terre. N’entreprenez cette réalisation que si vous maîtrisez l’électronique de puissance.
    L'auteur ne se tient pas responsable pour les dommages causés aux biens ou aux personnes. Chacun est libre d'entreprendre ou non ce montage suivants ses compétences, que lui seul connait.


      FIGURE 2 - RACCORDEMENT ELECTRIQUE

      Les raccordements de chaque bouton seront faits suivant le schéma ci-dessus. Surtout ne changer rien sous peine de déboire. Si vous ne comprenez pas le dessin, faites vous le expliquer par un proche compétent.


      FIGURE 3 - IMPLANTATION DES COMPOSANTS TX

      C'est une télécommande 1 voie réalisée à partir du module HF 433 MHz et d'un microcontrôleur PIC 18F2550. Elle peut être utilisée pour commander des volets roulants. Une LDR permet de donner au PIC la luminosité ou la pénombre au récepteur qui commande les relais correspondants à la montée ou à la baisse des volets roulants. 
       L’émetteur et le récepteur sont réglés pour fonctionner correctement à 433,92 MHz. L'émetteur peut être alimenté en 5V à cause du PIC et le récepteur n'accepte que 5V est commun pour le microcontrôleur PIC sur cette carte donc pas de problème d’interfaçage. Néanmoins si on veut profiter de la puissance maximale de l’émetteur il faudrait alimenter l'émetteur en  12V. L'ajoute d'une antenne de longueur 34 à 36 cm ( ¼ de l’onde) pour l'émetteur est indispensable. Ces Modules utilisent la modulation d’amplitude (Amplitude Shift Keying - ASK) et utilisent une bande passante de 1 MHz.
      L'antenne sera fabriquée dans du fil émaillé de  1 mm roulé sur un diamètre de 8 à 10 mm à spires jointives.


      FIGURE 4 - PCB TX (VUE COTE CUIVRE)


      FIGURE 5 - IMPLANTATION DES COMPOSANTS RX



      FIGURE 6 - PCB RX (VUE COTE CUIVRE)

      FIGURE 7 - IMPLANTATION ALIMENTATION RX

      Le pont de diodes BR1 peut-être tous ponts ronds 50V 2A. Les refroidisseurs sont de chez TME sous la réf. HS-001. Ils peuvent être remplacés par des refroidisseurs pour TO220 avec des dimensions similaires. La diode LED D1 peut ne pas être câblée. Le transformateur portant les références indiquées est aussi de chez TME, rien ne vous empêche d'en trouver un ailleurs entrant dans cet encombrement Pour le reste, il n'y a rien à dire. A noter que contrairement à mon habitude, le PCB est vu coté cuivre. 
      Pour l'alimentation RX prévoir un interrupteur pour couper l'alimentation en cas d’absence prolongée. Couper de préférence le 220 V~ (phase).


      FIGURE 8 - PCB ALIMENTATION RX (VUE COTE CUIVRE)

    1. Le programme du microcontrôleur est écrit  et compilé en MikroC pour PIC.

    2. 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 du circuit imprimé à réaliser (le tout mis à jour), ainsi que le firmware du PIC (seulement si des internautes sont intéressés).


      Mon adresse mail : mickvarenne2@gmail.com


      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...