Tous les mysensor mis en place sont actuellement directement raccordés à une alimentation 220v->5v. L'objectif ici est de permettre au module de continuer de fonctionner en cas de panne de courant. L'intérêt concerne principalement les modules de sécurités.
L'idée est de mettre en alimentation batterie en série. J'ai testé quelques batteries de secours de téléphone mais jusqu'à cette dernière trouvaille, chacune se mettait en veille vu la faible consommation de l'Arduino.
Voici la trouvaille :
Dispo chez Banggood pour 4,48€
Comme beaucoup de batterie chinoise, on ne retrouve pas les 2600mAh mais on a suffisamment d'autonomie pour tenir quelques heure avec un Arduino non optimisé.
Dans le cas d'un Arduino qui est en sleep la majorité du temps, ca tient environ 5 jours :-)
L'avantage de cette batterie : pas de notion de mise en veille et pas de coupure du 5V lorsque le courant se coupe ou revient.
Voila un micro onduleur pour Arduino à moins de 5€.
Blog sur la domotique. Mise en place d'un Jeedom avec des MySensors et du Z-wave sur Raspberry.
jeudi 31 mars 2016
lundi 14 mars 2016
Boitier Domotique multisensor - impression 3D
Afin d'intégrer un multisensor proprement dans la maison, il est devenu indispensable de créer une boite sur mesure.
Design de la boite fait sous Sktechup et impression 3D par Florian ;-) Merci Flo.
Téléchargement du modèles skp et des fichiers stl pour impression : ICI
On arrive assez bien à y faire entrer un Arduino nano posé sur un breadbroard 170pin avec la radio.
Trou inférieur pour LED temoin.
Trou latéral à gauche pour l'alimentation USB.
Trou latéral à droite pour mettre un DHT sur le côté du boitier.
Trou face avant pour y installer un PIR.
Résultat de l'impression :
Le côté "complet" des parois est obligatoire pour réaliser l'impression.
Il faut "nettoyer" cela pour finir la pièce.
Un fois assemblé :
Dimensions totales extérieurs :
70*160*47mm.
C'est en réalité assez gros mais je ne suis pas encore au niveau de la micro électronique...
Design de la boite fait sous Sktechup et impression 3D par Florian ;-) Merci Flo.
Téléchargement du modèles skp et des fichiers stl pour impression : ICI
On arrive assez bien à y faire entrer un Arduino nano posé sur un breadbroard 170pin avec la radio.
Trou inférieur pour LED temoin.
Trou latéral à gauche pour l'alimentation USB.
Trou latéral à droite pour mettre un DHT sur le côté du boitier.
Trou face avant pour y installer un PIR.
Résultat de l'impression :
Le côté "complet" des parois est obligatoire pour réaliser l'impression.
Il faut "nettoyer" cela pour finir la pièce.
Un fois assemblé :
Dimensions totales extérieurs :
70*160*47mm.
C'est en réalité assez gros mais je ne suis pas encore au niveau de la micro électronique...
vendredi 4 mars 2016
MultiSensor avec mesure consommation de gaz
Dans la suite des modules que je dois installer dans mon sous sol, voici le multi sensor CAVE.
Un DHT11 pour la température ambiante
Un DHT22 pour la température du congélateur
Un capteur à effet Hall pour le compteur de gaz
Un détecteur de présence d'eau.
Pour la partie DHT et présence d'eau, même chose que dans le garage donc je vous invite à aller sur cette page si cela vous intéresse.
Pour mettre la sonde de température dans le congélateur, j'ai fait passé le câble par le trou de vidange. Du coup, pas de perdition.
Cette installation viens d'ailleurs de me sauver le contenu de mon congélo. => création d'un scénario simple qui m'envoi un pushbullet sur la température passe au dessus de -10°C.
Dans le cas présent, la roue se trouve sous la seconde décimale après la virgule.
On y trouvé également une information très intéressante : 1 imp = 0,01m3
Cela permet aussi d'arriver à calculer le coût en se basant sur environ 0,072ct€/kW
> 1m3 = 100 pulse
> 1Kw = 10,36 pulse
Dans le cas présent, chaque pulse compteur générera DEUX pulse sur le capteur à effet de Hall.
Dans le code, nous utiliserons donc la correspondance 20,7 pulse/Kw.
Nous pourrons donc utiliser quasiment le même code que pour le compteur Edf.
pin 3 : capteur effet de Hall
pin 4 : détecteur d'eau
pin 5 : détecteur d'eau (alimentation)
pin 6 : DHT N°1
pin 7 : DHT N°2
pin 8 : LED
Code basé sur le code Henrik EKblad de mysensors :
L'installation est un peu délicate mais moins que celle du compteur EDF.
Allumez la chaudière et passez le capteur le long du compteur pour voir quand ca clignote.
Pour ma part, le capteur se trouve ici :
Une petite cale en bois maintient le capteur contre le compteur.
Un DHT11 pour la température ambiante
Un DHT22 pour la température du congélateur
Un capteur à effet Hall pour le compteur de gaz
Un détecteur de présence d'eau.
Pour la partie DHT et présence d'eau, même chose que dans le garage donc je vous invite à aller sur cette page si cela vous intéresse.
Pour mettre la sonde de température dans le congélateur, j'ai fait passé le câble par le trou de vidange. Du coup, pas de perdition.
Cette installation viens d'ailleurs de me sauver le contenu de mon congélo. => création d'un scénario simple qui m'envoi un pushbullet sur la température passe au dessus de -10°C.
Mesure de la consommation de gaz
Principe : J'ai un compteur de type BK-G4M. Comme pas mal de compteurs, une roue magnétique tourne et une variation de champs magnétique indique une impulsion. J'utilise les mêmes capteurs à effet de Hall que pour la détection des ouvertures de portes.Dans le cas présent, la roue se trouve sous la seconde décimale après la virgule.
On y trouvé également une information très intéressante : 1 imp = 0,01m3
Mesurer des Watt depuis des impulsions :
On trouve la correspondance kW -> m3 sur la facture de gaz => 9,65kW / m3 de gaz.Cela permet aussi d'arriver à calculer le coût en se basant sur environ 0,072ct€/kW
> 1m3 = 100 pulse
> 1Kw = 10,36 pulse
Dans le cas présent, chaque pulse compteur générera DEUX pulse sur le capteur à effet de Hall.
Dans le code, nous utiliserons donc la correspondance 20,7 pulse/Kw.
Nous pourrons donc utiliser quasiment le même code que pour le compteur Edf.
Code pour l'Arduino nano
Câblage :pin 3 : capteur effet de Hall
pin 4 : détecteur d'eau
pin 5 : détecteur d'eau (alimentation)
pin 6 : DHT N°1
pin 7 : DHT N°2
pin 8 : LED
Code basé sur le code Henrik EKblad de mysensors :
Installation du capteur à effet de Hall
L'installation est un peu délicate mais moins que celle du compteur EDF.
Allumez la chaudière et passez le capteur le long du compteur pour voir quand ca clignote.
Pour ma part, le capteur se trouve ici :
Une petite cale en bois maintient le capteur contre le compteur.
Exemple de graphique de consommation sous Jeedom
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