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Présentation de la séquence |
Présentation de la séquence
Cette séquence vous permettra d’identifier et d’exploiter les
paramètres de signaux analogiques, de mesurer et représenter des signaux
à l’aide d’un oscilloscope, puis de concevoir et programmer un
prototype d’objet domotique pouvant interagir avec un environnement
connecté.
Vous mobiliserez les connaissances en architecture des systèmes
pluritechnologiques, en gestion de l’énergie et en communication
technique pour mener à bien votre projet.
Situation déclenchante
Comment concevoir un objet domotique capable de mesurer,
exploiter et communiquer les paramètres d’un signal analogique pour
améliorer le confort et l’efficacité dans la vie quotidienne ?
Objectifs de la séquence
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Identifier les paramètres essentiels d’un signal analogique : amplitude, période, fréquence, forme.
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Représenter un signal de façon temporelle et fréquentielle avec des outils de mesure (oscilloscope, graphes).
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Découvrir et utiliser différents types de capteurs et protocoles de mesure : captage, acquisition, chaîne de mesure.
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Concevoir un prototype domotique connecté, capable d’intégrer et d’optimiser la gestion énergétique.
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Mettre en œuvre un signal PWM pour piloter la variation d’intensité d’une LED.
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Exploiter des solutions logicielles centralisées comme Home Assistant et protocoles IoT (MQTT, ESPHome).
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Restituer à l’oral et à l’écrit la démarche, les résultats et l’impact du projet.
Positionnement dans le cycle et prérequis
Séquence appliquée du parcours STI2D : découverte et intégration des systèmes domotiques connectés.
Prérequis : bases sur les microcontrôleurs, l’électricité et les méthodes de mesure.
Progression simplifiée
| Étape | Activité principale | Compétences visées | Connaissances travaillées |
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| 1 | Analyse de signaux analogiques | CO1.1, CO2.1 | Paramètres, forme, acquisition | | 2 | Représentation/mesure avec oscilloscope | CO2.1 | Graphes temporels, spectres, utilisation oscilloscope | | 3 | Captage, exploitation domotique | CO3.1, CO4.1 | Types de capteurs, chaîne de mesure, Home Assistant, communication | | 4 | PWM et variation d’éclairage | CO3.1, CO2.1 | Signal PWM, pilotage LED, lien paramètre/intensité | | 5 | Conception prototype domotique | CO1.1, CO2.1, CO3.1, CO4.1 | Structure, programmation, intégration, optimisation | | 6 | Synthèse/exposé final | CO4.1 | Restitution orale, schémas, applications concrètes |
Pistes d’évaluation
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Capacité à analyser et représenter un signal analogique.
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Maîtrise des outils de mesure (oscilloscope, logiciel).
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Justesse et efficacité du prototype domotique conçu.
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Argumentation technique (énergie, architecture, impact).
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Clarté de la communication orale et écrite, présentation structurée.
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Utilisation pertinente des outils collaboratifs et numériques.
Liens avec d’autres disciplines et parcours
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Maths : calculs de période, fréquence, amplitude, analyse et interprétation de courbes.
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SPC : principes physiques des signaux, énergie, mesure et pilotage.
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ETLV : présentation technique en anglais, documentation IoT.
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Parcours : métiers de l’automatisation, de la domotique et de la programmation embarquée.
Ressources disponibles
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Fiches de synthèse sur les signaux et la programmation.
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Tutoriels vidéo sur l’usage de l’oscilloscope et la mise en œuvre du PWM.
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Logiciels et plateformes : Arduino, ESP32, Home Assistant, MQTT, ESPHome.
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Fiches de projet, outils de CAO et tableurs pour le travail collaboratif.
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Quiz et autoévaluations.
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| Nature de l'information |
5-nature information |
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| Home assistant |
Exposé Home assistant |
Objectif de l'exposé : L'objectif de cet exposé est de comprendre comment Home Assistant peut être utilisé pour créer un système de domotique personnel en intégrant divers capteurs, en se concentrant particulièrement sur les thermomètres et d'autres objets domotiques.
Introduction :
- Présentez le concept de la domotique et son importance dans la vie quotidienne.
- Expliquez pourquoi l'intégration de capteurs tels que des thermomètres est cruciale pour la domotique moderne.
- Présentez le sujet de l'exposé : Home Assistant et son rôle dans la création de systèmes domotiques personnalisés.
Section 1 : Home Assistant
- Décrivez en quoi consiste Home Assistant (définition, plateforme, fonctionnement).
- Expliquez comment Home Assistant peut être installé et configuré sur diverses plates-formes (PC, Raspberry Pi, etc.).
- Présentez les principales fonctionnalités de Home Assistant (automatisation, contrôle à distance, etc.).
- Mentionnez les avantages de l'utilisation de Home Assistant dans la domotique.
Section 2 : Intégration de capteurs
- Expliquez pourquoi l'intégration de capteurs est essentielle pour rendre un système domotique intelligent.
- Présentez différents types de capteurs pouvant être intégrés à Home Assistant (thermomètres, capteurs de mouvement, caméras, etc.).
- Détaillez le processus d'ajout et de configuration d'un capteur dans Home Assistant.
- Fournissez des exemples concrets d'utilisation de capteurs dans des scénarios domotiques (par exemple, régulation de la température, sécurité, etc.).
Section 3 : Applications concrètes
- Présentez des exemples d'applications concrètes de l'intégration de capteurs dans Home Assistant (par exemple, un système de surveillance de la maison, un système de gestion de l'énergie, etc.).
- Expliquez comment les utilisateurs peuvent interagir avec ces applications via l'interface de Home Assistant.
Section 4 : Défis et opportunités
- Discutez des défis potentiels liés à l'intégration de capteurs dans Home Assistant (problèmes de compatibilité, sécurité, etc.).
- Abordez les opportunités futures pour l'évolution de la domotique grâce à des systèmes comme Home Assistant.
Conclusion :
- Résumez les points clés de l'exposé.
- Soulignez l'importance de Home Assistant et de l'intégration de capteurs dans le domaine de la domotique.
- Encouragez la réflexion sur les avantages et les inconvénients de cette technologie.
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2I2D – TP 2 |
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| Création d’un Objet Domotique |
Prototype d’Objet Domotique Connecté (4 heures) |
Votre mission : Vous allez imaginer et développer, par équipe ou individuellement, un prototype d’objet domotique utile, original et connecté. Soyez force de proposition ! À chaque étape, adoptez une démarche d’ingénieur : analysez, concevez, testez, communiquez et… valorisez votre autonomie !
Durée : 6 heures environ
Consigne préalable : Réutilisation de vos travaux
Avant de démarrer la conception du prototype, vous devez :
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Relire vos diaporamas déjà réalisés sur les objets connectés et sur Home Assistant.
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Extraire les informations utiles (définitions, principes, architectures, exemples, protocoles, intégration…) pour les compiler dans un document texte individuel (Word, Google Doc, …).
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Ce document texte vous servira de référence pour argumenter vos choix tout au long du TP et facilitera la préparation du dossier et de la présentation finale.
À rendre : Ce document préparatoire sera collecté en début de séance, puis enrichi tout au long du projet pour compléter votre dossier final.
Compétences et connaissances mobilisées
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Architecture des systèmes pluritechnologiques : composants d’un objet connecté (microcontrôleur, capteur, actionneur, réseau)
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Analyse fonctionnelle & modélisation : schémas/blocs, choix techniques
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Programmation embarquée (Arduino, ESP32)
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Communication IoT : WiFi, MQTT, HTTP, ESPHome
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Gestion énergétique : sélection/gestion des alimentations, optimisation de la consommation
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Intégration domotique : solutions centralisées (Home Assistant, MQTT), pilotage/feedback d’état
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Communication technique : cahier des charges, diaporama/présentation, outils collaboratifs (Excel, CAO, PowerPoint…)
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Ressources généralistes et d’inspiration domotique |
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Barème |
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| Système Somfy |
Automatisme store intelligent : séquence de TP sur la gestion domotique vent et soleil |
Cette séquence de 4 Travaux Pratiques propose aux élèves de terminale STI2D de découvrir, analyser et programmer un système domotique réel de gestion automatisée d’un store à partir des grandeurs physiques du vent et du soleil. Les différents TP couvrent l’analyse fonctionnelle, la caractérisation et la mesure des capteurs, la programmation de la logique de commande, puis l’optimisation énergétique du système. L’approche adoptée favorise la compréhension globale de la chaîne d’information et d’énergie, tout en intégrant des compétences en automatisme, mesure, programmation et réflexion sur l’impact environnemental et l’amélioration continue des systèmes techniques.
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| Dobot Magician (mallette bras robotisé) |
Suite de 4 TP Dobot Magician (mallette bras robotisé) |
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| Lave-vitre DMS (domotique) |
Séance : Le Lave-vitre DMS - Un système domotique intelligent |
Informations générales
Niveau : Terminale STI2D - 2I2D / SIN
Durée : 2h (séance unique + suite possible)
Prérequis : TP1 à TP7 sur le lave-vitre réalisés
Objectif : Intégrer le lave-vitre dans un écosystème domotique
Compétences visées
- CO2.1 : Identifier et caractériser les grandeurs agissant sur un système
- CO5.2 : Simuler et mesurer un comportement
- CO6.1 : Valider une solution technique
- CO7.1 : Concevoir une architecture de commande
- Domotique : Intégrer un système dans une installation domotique
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| Pixio |
TP Projet sur systèmes communicants et embarqués (spécialité 2I2D terminale) |
Contexte : Le Pixio est un système automatisé communicant : capteurs, transmission radio, actionneurs pilotés par microcontrôleur. Il est utilisé comme base de projet pour modéliser, analyser et optimiser un système embarqué. Objectifs : Modéliser l’architecture matérielle et logicielle du Pixio ; Paramétrer et régler le dispositif pour optimiser le suivi ; Analyser scientifiquement la précision et la fiabilité du système.
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| Chaîne de mesure, communication, interprétation dans système domotique |
Cours : Découverte et mesure des signaux analogiques et numériques |
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Utilisation de l’oscilloscope pour caractériser un signal PWM pilotant une LED dans un système domotique |
Objectif pédagogique :
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Comprendre le principe du PWM (modulation de largeur d’impulsion) utilisé pour la variation d’éclairage LED.
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Apprendre à brancher, régler, et exploiter un oscilloscope pour mesurer un signal périodique.
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Faire le lien entre les paramètres du signal observé (fréquence, rapport cyclique) et l’intensité lumineuse réelle.
Mise en situation (contexte domotique) :
Dans une maison connectée, l’intensité de l’éclairage varie
automatiquement en fonction de la luminosité ambiante détectée. Cette
variation est obtenue en pilotant l’éclairage avec un signal PWM généré
par un microcontrôleur.
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| Synthèse |
Synthèse information analogique |
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| Petoi Bittle |
TP Projet systèmes communicants et embarqués avec Petoi Bittle |
Contexte : Le Petoi Bittle est un système embarqué complet : capteurs variés, transmission série/I2C, actionneurs multiples, pilotage par programmation et communication sans fil (Bluetooth possible). Il peut servir de projet pour modéliser, programmer et optimiser un robot quadrupède communicant. Objectifs : Modéliser l’architecture matérielle et logicielle du Bittle ; Programmer une séquence de mouvements autonome, optimisée par retour capteur ; Analyser la qualité de la communication et la robustesse des commandes embarquées.
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