Recherche par propriété

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Une liste de toutes les pages qui ont la propriété « ItemLongDescription » avec la valeur « L'allumette de sûreté, encore appelée « allumette suédoise » en raison de la nationalité [https://fr.wikipedia.org/wiki/Su%C3%A8de suédoise] de son inventeur [https://fr.wikipedia.org/wiki/Gustaf_Erik_Pasch Gustaf Erik Pasch], date de [https://fr.wikipedia.org/wiki/1844 1844]. La « sûreté » provient du fait qu'elle nécessite un grattoir spécial, dont les éléments chimiques interagissent avec ceux de l'extrémité de l'allumette pour s'enflammer. Le grattoir est composé de poudre de [https://fr.wikipedia.org/wiki/Verre verre] et de [https://fr.wikipedia.org/wiki/Phosphore_rouge phosphore rouge], tandis que l'extrémité de l'allumette est enduite de [https://fr.wikipedia.org/wiki/Stibine_(min%C3%A9ral) sulfure d’antimoine], de [https://fr.wikipedia.org/wiki/Dioxyde_de_mangan%C3%A8se dioxyde de manganèse] et de [https://fr.wikipedia.org/wiki/Chlorate_de_potassium chlorate de potassium]. La chaleur engendrée par le frottement transforme le [https://fr.wikipedia.org/wiki/Phosphore_rouge phosphore rouge] en [https://fr.wikipedia.org/wiki/Phosphore_blanc phosphore blanc], qui à son tour contribue à l'inflammation de l'allumette. Une société américaine développa un procédé similaire et le [https://fr.wikipedia.org/wiki/Brevet breveta] en 1910. Source sous licence CC-By-Sa : [https://fr.wikipedia.org/wiki/Allumette Wikipédia] ». Puisqu’il n’y a que quelques résultats, les valeurs proches sont également affichées.

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Liste de résultats

  • Item:ESP32-CAM  + (L'ESP32-CAM est fabriqué par A.I. Thinker L'ESP32-CAM est fabriqué par A.I. Thinker (https://docs.ai-thinker.com/en/esp32-cam) .

    Il se programme aussi bien avec le logiciel Arduino qu'avec d'autre solutions.



    brochage de l'ESP32-CAM

    an></div><br/>)
  • Item:Dabble Bluetooth Controller  + (L'application Dabble transforme votre smarL'application Dabble transforme votre smartphone en un périphérique d'E/S virtuel et vous permet de contrôler le matériel à l'aide de Bluetooth, de communiquer avec lui et d'accéder à des capteurs tels que l'accéléromètre, le GPS, la proximité et d'autres fonctionnalités de votre smartphone. Vous pouvez écrire le programme dans l'Arduino IDE ou PictoBlox (programmation graphique basée sur Scratch 3.0). Des exemples de codes sont également fournis dans la bibliothèque Arduino de Dabble.is dans la bibliothèque Arduino de Dabble.)
  • Item:TouchBoard  + (La carte Touch Board est une carte microcLa carte Touch Board est une carte microcontrôleur dotée de 12 électrodes capacitives de contact et de proximité. Vous pouvez donc l'utiliser pour transformer n'importe quel matériau ou surface en un capteur. Vous pouvez étendre chacune des électrodes de la carte tactile en utilisant de la peinture électrique ou d'autres matériaux conducteurs pour créer des capteurs sur une série d'objets ou de substrats. La base de la Touch Board est entièrement plane, ce qui vous permet de le fixer facilement sur n'importe quelle surface plane. La Touch Board est équipé d'un décodeur MP3 et d'un synthétiseur MIDI. Vous pouvez donc l'utiliser comme une souris ou un clavier USB, ou comme un port série USB ou un dispositif MIDI USB. Elle est dotée d'une prise audio de 3,5 mm et d'un support de carte micoSD. Elle est également livrée avec une carte microSD de 128 Mo. La Touch Board est basé sur l'Arduino Leonardo et utilise l'ATmega32U4, fonctionnant à 16MHz et 5V. Vous pouvez la reprogrammer en utilisant l'IDE Arduino et un câble micro USB. La Touch Board dispose également d'un connecteur JST pour une batterie LiPo externe, d'un interrupteur d'alimentation et d'un bouton de réinitialisation. (traduit d'après le constructeur)
    == Et vous fabriquiez vous-même une Touchboard ? == Pour cela suivez le tuto [[Touch Board DIY]]
    )
  • Item:Alternateur de bicyclette  + (La découverte en 1831 par Faraday des phénLa découverte en 1831 par Faraday des phénomènes d'induction électromagnétique lui permet d'envisager de produire des tensions et des courants électriques alternatifs à l'aide d'aimants. Pixii, sur les indications d'Ampère construit la même année une première machine qui sera perfectionnée ensuite (1833 - 1834) par Sexton et Clarke[2]. Un alternateur est une machine rotative qui convertit l'énergie mécanique fournie par un moteur (turbine, diesel, éolienne...) en énergie électrique à courant alternatif. Certains modèles d’alternateur de bicyclette sont constitués par une bobine fixe placée à proximité d’un aimant mobile. Dans d’autres modèles, l’aimant est fixe et la bobine mobile. La partie mobile est appelée le rotor et la partie fixe : le stator. Pour décrire le phénomène, prenons le cas où l’aimant est le rotor. Lorsque le vélo roule, l’aimant qui est en contact permanent avec la roue via la molette d’entraînement est mis en rotation. Comme les pôles Nord et Sud de l’aimant sont en mouvement, il y a variation du flux magnétique et apparition d’une tension alternative aux bornes d’une bobine qui est appelée l’induit. L’aimant, à l’origine du phénomène d’induction, est appelé inducteur. La bobine est reliée à une ampoule qui s’allume grâce au courant induit par la rotation de l’aimant. C’est sur ce principe qu’est produit le courant alternatif par E.D.F. Note : Il s'agit bien ici d'un alternateur de bicyclette et non pas d'une dynamoélectrique comme cet objet est souvent appelé. La "dynamo" produit un courant continu alors que l'alternateur lui produit un courant alternatif. ==Où le trouver facilement ?== Sur une bicyclette : beaucoup de vélos munis d'un éclairage ont un alternateur pour produire l'énergie qui alimente les phares.roduire l'énergie qui alimente les phares.)
  • Item:Maquette de bassin versant  + (La fabrication d'une maquette de bassin veLa fabrication d'une maquette de bassin versant n'est pas très difficile et permet de réaliser de nombreuses observations et expériences pour comprendre le cycle de l'eau et les enjeux liés à l'eau. Vous avez surtout besoin de polystyrène extrudé, de peinture, de colle, de papier de verre, d'un peu de patience et de créativité. L'important est de faire apparaitre des reliefs et de creuser un ou plusieurs cours d'eau circulant d'amont en aval jusqu'à la mer. Voir la fiche Wikidebrouillard "[[Fabrication d'une maquette de bassin de versant]]".ion d'une maquette de bassin de versant]]".)
  • Item:D1 mini  + (Le D1 mini est un cousin de [[Item:Arduino|Arduino]]Le D1 mini est un cousin de [[Item:Arduino|Arduino]], il s'agit d'un micro-contrôleur qui peut déployer un réseau Wifi.

    Cette carte fonctionne comme un serveur web, elle est aussi capable de se connecter à un réseau wifi ou de créer un réseau elle-même.

    Elle dispose de broches et se programme de différente manières, en particulier via le logiciel Arduino.

    Il en existe de plusieurs marques, la plus connue étant [https://docs.wemos.cc/en/latest/d1/d1_mini.html LOLIN (Ex-Wemos)].


    '''Brochage'''


















    Pin
    Function
    ESP-8266 Pin
    TX
    TXD
    GPIO1
    RX
    RXD
    GPIO3
    A0
    Analog input, max 3.2V
    A0
    D0
    IO
    GPIO16
    D1
    IO, SCL
    GPIO5
    D2
    IO, SDA
    GPIO4
    D3
    IO, 10k Pull-up
    GPIO0
    D4
    IO, 10k Pull-up, BUILTIN_LED
    GPIO2
    D5
    IO, SCK
    GPIO14
    D6
    IO, MISO
    GPIO12
    D7
    IO, MOSI
    GPIO13
    D8
    IO, 10k Pull-down, SS
    GPIO15
    G
    Ground
    GND
    5V
    5V
    -
    3V3
    3.3V
    3.3V
    RST
    Reset
    RST


    Item-D1 mini Esp8266-wemos-d1-mini-pinout.png


    schéma des broches du Wemos (LOLIN) D1 mini
    image"><img alt="Item-D1 mini Esp8266-wemos-d1-mini-pinout.png" src="/images/thumb/6/60/Item-D1_mini_Esp8266-wemos-d1-mini-pinout.png/1094px-Item-D1_mini_Esp8266-wemos-d1-mini-pinout.png" width="1094" height="723" srcset="/images/6/60/Item-D1_mini_Esp8266-wemos-d1-mini-pinout.png 1.5x" data-file-width="1288" data-file-height="851" /></a></div></div></span></div><br /><br /><div class="annotatedImageDiv" typeof="Image" data-resource="Fichier:Item-D1 mini WemosD1mini-schema.jpg" data-sourceimage="https://www.wikidebrouillard.org/images/8/81/Item-D1_mini_WemosD1mini-schema.jpg"><span ><div class="center"><div class="floatnone"><a href="/wiki/Fichier:Item-D1_mini_WemosD1mini-schema.jpg" class="image" title="schéma des broches du Wemos (LOLIN) D1 mini"><img alt="schéma des broches du Wemos (LOLIN) D1 mini" src="/images/8/81/Item-D1_mini_WemosD1mini-schema.jpg" width="1000" height="1000" data-file-width="1000" data-file-height="1000" /></a></div></div></span></div>)
  • Item:Tube de PVC  + (Le PVC est composé de 43% d’éthylène et deLe PVC est composé de 43% d’éthylène et de 57% de chlore qui provient d’une source minérale inépuisable : le sel Ils sont alors coupés en longueur de 4 mètres pour les tuyaux bâtiment et 6 mètres pour les tuyaux assainissement. La tulipe d’emboitement est formée ensuite par réchauffage d’une extrémité et moulage en pression et adjonction d’un joint serti pour les tuyaux assainissement. Le raccordement des tuyaux doit être étanche c’est pourquoi ils sont collés entre eux pour les tuyaux bâtiment qui sont souvent assemblés au sec (en effet, la colle n’est pas efficace en milieu humide). Les tuyaux assainissement sont équipés de joints car ils sont toujours posés en extérieur et donc plus sensibles à la manutention en milieu humide.nsibles à la manutention en milieu humide.)
  • Item:Carbonate de calcium  + (Le carbonate de calcium s'utilise principaLe carbonate de calcium s'utilise principalement dans les dentifrices comme épaississant et abrasif doux. Il est aussi intéressant pour son pouvoir opacifiant, notamment comme support blanc dans les produits de maquillage. Connu sous le nom "blanc de Meudon" il s'utilise également pour l'entretien ménager, pour nettoyer et polir les surfaces fragiles. Pour plus d'infos : https://www.aroma-zone.com/info/fiche-technique/carbonate-de-calcium-aroma-zone-technique/carbonate-de-calcium-aroma-zone)
  • Item:Photolangage  + (Le photolangage est un outil/un support d'Le photolangage est un outil/un support d'animation qui permet à chacun de s'exprimer sur ses représentations personnelles. C'est un outil qui s'adapte à n'importe quel sujet et n'importe quelle tranche d'âge. Il est réalisé la plupart du temps en début d'animation ou de déroulé pédagogique car il permet : - D'introduire un sujet/une thématique - De faire émerger les représentations de chacun - De s'exprimer dans un cadre d'écoute et de bienveillance - D'évaluer les connaissances du groupe L’animateur devra s'assurer que tous les participants sont d'accord avec les trois points suivants: * Le secret : tout ce qui se vit dans le groupe reste dans le groupe. * La bienveillance : aucun jugement ne devra être porté sur le choix d’une photo ou son explication. * La sincérité : chacun doit faire un choix en conscience, le plus spontanément possible, puis s’exprimer le plus librement possible à son propos. Si une photo est choisie par deux participants, pas de problème : les deux pourront s'exprimer sur la même image Après ce temps d’explication, l’animateur peut débuter l’activité'''''.''''' Quelques conseils : N'oubliez-pas d'adapter vos images à votre public / Ayez la plus grande diversité d'images possibles / Rajoutez des images au fur et mesure de vos expériences / Prévoyez 3 fois plus d'images que de participantsz 3 fois plus d'images que de participants)
  • Item:Peinture Conductive  + (Le pot de 50 ml d'Electric Paint est une eLe pot de 50 ml d'Electric Paint est une encre conductrice parfaite pour les capteurs de peinture ou de sérigraphie. Elle peut être appliquée comme toute autre peinture à base d'eau à l'aide d'un pinceau, et sérigraphiée pour créer des motifs et des dessins précis. Electric Paint est non toxique, soluble dans l'eau et sèche à l'air à température ambiante. Une fois sèche, Electric Paint peut être scellée à l'aide d'un vernis en spray pour la rendre résistante aux taches et à l'eau. Un pot de 50 ml peut couvrir jusqu'à 0,8 m². A utiliser avec le Touch Board, le Pi Cap ou le Light Up Board pour créer des capteurs tactiles et de proximité de haute précision. (Traduit d'après le constructeur).ision. (Traduit d'après le constructeur).)
  • Item:Bâton  + (Le terme de "bâton" s'applique à des morceLe terme de "bâton" s'applique à des morceaux de bois de taille très variable. Pour utiliser des bâtons dans une expérience, il est conseillé de récupérer du bois sur des branches mortes, tombées au sol ou coupées, par exemple sur un bord de route. On évitera ainsi d'endommager des arbres, et l'on disposera de bois bien sec tout en donnant une nouvelle utilité à des matériaux rarement valorisés.tilité à des matériaux rarement valorisés.)
  • Item:Moteur électrique  + (Les moteurs électriques sont comprennent dLes moteurs électriques sont comprennent deux parties distinctes : D'un coté, on trouve le stator, composé sur la photographie n°2 d'aimants permanents ; De l'autre, on trouve le rotor, composé sur la photographie n°2 d'une bobine de Cuivre. Le rotor tourne dans ou autour du stator, d’où son nom.ne dans ou autour du stator, d’où son nom.)
  • Item:Minetest  + (Minetest (nommé à l'origine Minetest-c55) Minetest (nommé à l'origine Minetest-c55) est un moteur de jeu vidéo voxel conçu pour Windows, Linux, FreeBSD, Android et macOS. Minetest est largement inspiré du jeu Minecraft mais il est open source, gratuit, multi plateformes et dispose d'une API de modding qui est à la base même du jeu. Sans les contenus de la communauté, le jeu reste jouable mais propose un gameplay très limité. Dans sa version de base, non modifiée, le joueur peut évoluer dans des mondes générés de façon aléatoire composés de blocs, le joueur peut rassembler diverses matières premières et les combiner pour façonner le monde comme il l'entend. Cependant il est important de noter que minetest n'existe pas pour être un jeu mais bien pour permettre de créer des jeux. Ce jeu s'installe gratuitement depuis le site officiel de minetest.https://www.minetest.net/downloads/
    Site en anglais
    div> <div class="icon-instructions-text">Site en anglais</div> </div>)
  • Item:Chargeur-transformateur porte-batterie 18650  + (Multifonction, il est capable de : *ChargMultifonction, il est capable de : *Charger une batterie 18 650 de 3,7V *Transformer le courant et délivrer au choix du 3V ou du 5V *Il dispose également d'un port USB pour recharger les smartphones *L'interrupteur ne sert qu'on alumer ou éteindre le port USB *Il se charge via le port micro USB icture-in-picture" allowfullscreen></iframe></html>)
  • Item:Kiwizz  + (Outil Pédagogique sour la forme d'un jeu dOutil Pédagogique sour la forme d'un jeu de devinette ayant pour objectif de parler de l'origine géographique des fruits et/ou légumes (voir fiche d'activité pour plus d'info) Il se compose de cartes devinettes et de leur réponse sous forme de photo (libre de droit) L'outil est issu d'une collaboration entre le CPIE du Tarn et les Ptits Debs de l'Herault.IE du Tarn et les Ptits Debs de l'Herault.)
  • Item:Capteur de température et d'humidité DHT11  + (Pour utiliser le DHT 11 c'est la même procPour utiliser le DHT 11 c'est la même procédure que pour le DHT22. Le code minimal est disponible sur la page [[Item:Capteur d'humidité-Température DHT22]] Pour plus d'info, consultez le site du carnet du Maker : https://www.carnetdumaker.net/articles/utiliser-un-capteur-de-temperature-et-dhumidite-dht11-dht22-avec-une-carte-arduino-genuino/ht11-dht22-avec-une-carte-arduino-genuino/)
  • Item:Raspberry Imager  + (Raspberry Pi Imager est un moyen rapide et facile d'installer Raspberry Pi OS et d'autres systèmes d'exploitation sur une carte microSD, prêt à être utilisé avec votre Raspberry Pi. https://www.raspberrypi.com/software/)
  • Item:SuperTuxKart  + (SuperTuxKart, parfois abrégé STK, est un jSuperTuxKart, parfois abrégé STK, est un jeu vidéo de course de karts en développement continu depuis décembre 2004, c'est un jeu vidéo libre multiplateforme, il fonctionne sous GNU/Linux, Mac OS, Windows, BSD, Solaris, Haiku Android et bientôt iOS. SuperTuxKart dispose de différents modes de jeux : course normale, contre-la-montre, suis le meneur, bataille, football, chasse aux œufs et course contre un enregistrement. Il est possible de créer des courses et les importer dans le jeu localement ou ajouté par le jeu en tant qu'add-ons officiels. STK est installable gratuitement depuis leur site https://supertuxkart.net/Download.
    Site en anglais
    div> <div class="icon-instructions-text">Site en anglais</div> </div>)
  • Item:Thonny  + (Thonny prend en charge différentes manièreThonny prend en charge différentes manières de parcourir le code, une évaluation d'expression étape par étape, une visualisation détaillée de la pile d'appels et un mode d'explication des concepts de références et de tas. Le programme fonctionne sur Windows, macOS et Linux. Il est disponible sous forme de bundle binaire comprenant le récent interpréteur Python ou un package installable par pip. Il peut être installé via le gestionnaire de packages du système d'exploitation sur Debian, Raspberry Pi, Ubuntu et Fedora ou depuis le site https://thonny.org/.ora ou depuis le site https://thonny.org/.)
  • Item:Tinkercad  + (Tinkercad utilise une méthode simplifiée dTinkercad utilise une méthode simplifiée de modélisation paramétrique (comme les logiciels SolidWorks et Autodesk Inventor) pour construire des modèles. Un modèle est composé de formes simples (cubes, cylindres, boules…) qui sont soit « pleines »(solide), soit « creuses »(trou). En combinant des solides et des trous ensemble, de nouvelles formes peuvent être créées, qui peuvent à leur tour se voir attribuer la propriété de solide ou de trou. Les formes peuvent être importées dans trois formats : STL et OBJ pour les objets en trois dimensions, et SVG pour les formes en deux dimensions ; ces dernières peuvent ensuite être extrudées en objets en trois dimensions. Tinkercad exporte des modèles aux formats STL ou OBJ, prêts pour l'impression 3D. Accessible sur le site https://www.tinkercad.com/.le sur le site https://www.tinkercad.com/.)
  • Item:Slicer 3D  + (Un slicer, logiciel de découpage en tranchUn slicer, logiciel de découpage en tranches, est un logiciel utilisé avec la majorité des imprimantes 3D pour la conversion d'un modèle d'objet 3D, en particulier, la conversion d'un modèle au format STL en commandes d'imprimante au format g-code dans la fabrication de filaments fondus et d'autres processus similaires. Le slicer divise d'abord l'objet en une pile de couches plates, puis décrit ces couches comme des mouvements linéaires de l'extrudeur de l'imprimante 3D, du laser de fixation ou équivalent. Tous ces mouvements, en plus de certaines commandes d'imprimante spécifiques comme celles pour contrôler la température de l'extrudeur ou la température du plateau, sont finalement écrits dans le fichier g-code, qui peut ensuite être transféré à l'imprimante. Les 3 slicers qui sont présentés sont, dans l'ordre, Cura, Prusa, et Idea Maker, ces slicers sont gratuits et compatible avec une majorité des imprimantes 3D. Cura:https://ultimaker.com/software/ultimaker-cura/ Prusa:https://www.prusa3d.com/page/prusaslicer_424/ Idea Maker:https://www.ideamaker.io/download.htmlker:https://www.ideamaker.io/download.html)
  • Item:Diode electro luminescente  + (Une diode électroluminescente ne laisse paUne diode électroluminescente ne laisse passer le courant électrique que dans un seul sens (le sens passant, comme une diode classique, l'inverse étant le sens bloquant) et produit une lumière d'une ou plusieurs couleurs à partir de l'électricité qui la traverse. Elle compte plusieurs dérivées, principalement, l'OLED, l'AMOLED ou le FOLED (pour flexible oled). En raison de leur rendement lumineux, les LED pourraient devenir la prinbcipale technique d'éclairage (ampoules, feux des voitures, lampadaires,...). Elles sont aussi utilisées dans la construction des écrans plats de télévision : pour le rétroéclairage des écrans à cristaux liquides ou comme source d'illumination principale dans les télévisions à OLED. Les premières LED à être commercialisées ont produit de la lumière infrarouge, rouge, verte puis jaune. L'arrivée de la LED bleue, associée aux progrès techniques et d'assemblage permet de couvrir la bande des longueurs d'onde d'émission s’étendant de l'ultraviolet (350 nm) à l’infrarouge (2 000 nm), ce qui répond à de nombreux besoins. De nombreux appareils sont munis de LED composites (trois LED réunies en un composant : rouge, vert et bleu), ce sont des LED dites RGB (Red, Green, blue).sont des LED dites RGB (Red, Green, blue).)
  • Item:Pochette transparente  + (Une pochette transparente est un contenantUne pochette transparente est un contenant plat, adapté au(x) format(s) d'une feuille de papier, dont le bord peut être perforé pour être rangé dans un classeur. On y glisse des documents pour les protéger et les consulter sans avoir à les sortir de la pochette.er sans avoir à les sortir de la pochette.)
  • Item:Pomme de pin  + (Une pomme de pin (strobile ou cône) est unUne pomme de pin (strobile ou cône) est une structure très répandue dans le monde des conifères (Spermaphytes : plantes à graine). Elle est considérée par les botanistes comme l'équivalent d'une inflorescence, les strobiles étant constitués d'un ensemble ordonné de feuilles très spécialisées : les macrosporophylles, résistantes car ligneuses, elles sont axylées par une bractée (comme les fleurs chez les angiospermes). Un ensemble de fleurs forme une inflorescence, c'est le cas de la pomme de pin. La fleur protège les ovules, elle permet aussi la dispersion du gamétophyte mâle : le pollen. Chez les conifères, la pomme de pin protège les ovules puis les graines en se refermant. Les macrosporphylles portant les ovules/graines, elles ne permettent la protection de ces derniers que par la structure consolidée de la pomme de pin. Il en existe différentes formes, la pomme de pin de Pinus sp. est très résistante, elle peut s'ouvrir sous l'influence d'une très haute température (comme un incendie), les cônes d'Abies sp. (sapin) s'ouvrent lorsque le milieu est relativement asséché et se referme lorsque l'air est trop humide... .referme lorsque l'air est trop humide... .)
  • Item:Allumette  + (L'allumette de sûreté, encore appelée « alL'allumette de sûreté, encore appelée « allumette suédoise » en raison de la nationalité [https://fr.wikipedia.org/wiki/Su%C3%A8de suédoise] de son inventeur [https://fr.wikipedia.org/wiki/Gustaf_Erik_Pasch Gustaf Erik Pasch], date de [https://fr.wikipedia.org/wiki/1844 1844]. La « sûreté » provient du fait qu'elle nécessite un grattoir spécial, dont les éléments chimiques interagissent avec ceux de l'extrémité de l'allumette pour s'enflammer. Le grattoir est composé de poudre de [https://fr.wikipedia.org/wiki/Verre verre] et de [https://fr.wikipedia.org/wiki/Phosphore_rouge phosphore rouge], tandis que l'extrémité de l'allumette est enduite de [https://fr.wikipedia.org/wiki/Stibine_(min%C3%A9ral) sulfure d’antimoine], de [https://fr.wikipedia.org/wiki/Dioxyde_de_mangan%C3%A8se dioxyde de manganèse] et de [https://fr.wikipedia.org/wiki/Chlorate_de_potassium chlorate de potassium]. La chaleur engendrée par le frottement transforme le [https://fr.wikipedia.org/wiki/Phosphore_rouge phosphore rouge] en [https://fr.wikipedia.org/wiki/Phosphore_blanc phosphore blanc], qui à son tour contribue à l'inflammation de l'allumette. Une société américaine développa un procédé similaire et le [https://fr.wikipedia.org/wiki/Brevet breveta] en 1910. Source sous licence CC-By-Sa : [https://fr.wikipedia.org/wiki/Allumette Wikipédia]fr.wikipedia.org/wiki/Allumette Wikipédia])
  • Item:Thymio  + ( *Un robot éducatif pour découvrir le coda *Un robot éducatif pour découvrir le codage informatique. *Nombreux capteurs (microphone, récepteur infrarouge, température, proximité, accéléromètre 3 axes, capteurs au sol pour le suivi de lignes), actionneurs (moteurs, haut-parleurs, LEDs) et connecteurs (USB, carte mémoire). *Facile à prendre en main et à manipuler grâce à sa petite taille (110x110x50 mm) et à son poids réduit. *Emplacement spécialement conçu pour placer un crayon et utiliser le robot pour dessiner (en géométrie par ex). *Plusieurs langages pour le programmer : VPL, Blockly, Aseba, Scratch e programmer : VPL, Blockly, Aseba, Scratch )
  • Item:Sucre  + (<nowiki>== Composition chimique ==&l== Composition chimique ==
    Le sucre est une molécule composé de carbone d'hydrogène et d'oxygène.

    La formule chimique du sucre est : C12H22 O11.

    Le sucre est en fait la saccharose, une molécule organique constituée d'une molécule de fructose et d'une molécule de glucose.

    == [[http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Sucre&action=edit§ion=4 modifier]] Propriétés ==
    • Un cristal de sucre fond à environ 186°C

    • Le sucre est très soluble dans l'eau exemple: dans 100g (=10cl) d'eau on peut dissoudre 200g de sucre. et cette quantité peut augmenter lorsque la température augmente.

    • Le sucre relève le goût

    • Il renforce nos perceptions.

    == [[http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Sucre&action=edit§ion=5 modifier]] Expériences qui utilisent ce matériel ==

    === [[http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Sucre&action=edit§ion=6 modifier]] Sur le Wikidébrouillard ===
    [http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Combustion_du_sucre Combustion du sucre]

    === [[http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Sucre&action=edit§ion=7 modifier]] Autres expériences utilisant ce matériel ===
    Du sucre, de l'eau et ...un soleil.

    Concept: dissolution,mouvement des molécules

    www.je-comprends-enfin.fr/index.php?/Expériences/du-sucre-de-lencreet-un-soleil/id-menu-23.html [http://www.je-comprends-enfin.fr/index.php?/Expériences/du-sucre-de-lencreet-un-soleil/id-menu-23.html [1]]

    == [[http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Sucre&action=edit§ion=8 modifier]] Où le trouver facilement ? ==
    On l'achète en poudre ou en morceau dans n'importe quel magasin alimentaire. Il était autrefois extrait de la canne à sucre cultivée dans un climat tropicale mais aujourd'hui on l'extrait plus souvent de la betterave.

    == [[http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Sucre&action=edit§ion=9 modifier]] Utilisations dans la vie quotidienne ==
    Le sucre est un condiment très utilisé en cuisine essentiellement en pâtisserie (dans les confitures, les gâteaux etc).

    Sa particularité, est de donné un "bon goût" aux aliments et d'être très énergétique pour les cellules des organismes vivants.

    == [[http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Sucre&action=edit§ion=10 modifier]] Plus d'informations sur Sucre ==
    • Excellent conservateur naturel

    • Fermenté on en fait de l'alcool (exemple rhum: mélasse+sucre de canne)

    • Le sucre fournit le glucose, nécessaire au cerveau pour fonctionner

    • Carburant de notre corps, il ne faut pas en abuser et faire de l'exercice

    • Chez les enfants le sucre les rend plus attentifs.
    )
  • Item:Alcool à brûler  + (== Composition chimique == L'alcool à brûl== Composition chimique == L'alcool à brûler C2H6O est un mélange composé d'éthanol CH3–CH2-OH dénaturé avec du méthanol CH3OH. == [[http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Alcool_%C3%A0_br%C3%BBler&action=edit§ion=4 modifier]] Propriétés == L'alcool à brûler est hautement toxique du fait de la présence de méthanol (en général 5 à 10%). == Où le trouver facilement ? == On le trouve facilement en grandes surfaces ou magasin de bricolage. == [[http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Alcool_%C3%A0_br%C3%BBler&action=edit§ion=7 modifier]] Utilisations dans la vie quotidienne == L'alcool à bruler peut être utilisé pour nettoyer les vitres et les surfaces plastiques. Il est également capable de détacher le vinyle, l'acrylique et différentes colles synthétiques. On s'en sert également par exemple pour faire une fondue bourguignonne, c'est ce qui permet de chauffer le récipient contenant l'huile. ce qui permet de chauffer le récipient contenant l'huile.)
  • Item:Glycerol  + (== Composition chimique == La formule de l== Composition chimique == La formule de la glycérine est CH2OH-CHOH-CH2OH soit deux fonctions alcool primaires CH2OH et une secondaire CHOH, ce qui donne en simplifié C3H8O3. Elle présente donc trois fonctions alcool (c'est un trialcool) et se combine avec des acides (un triacide ou trois acides différents) pour former des esters qui ne sont autres que les corps gras (tri-glycérides).riacide ou trois acides différents) pour former des esters qui ne sont autres que les corps gras (tri-glycérides).)
  • Item:La malinette  + (== Description == La Malinette est un ense== Description == La Malinette est un ensemble logiciel et matériel dédié à la créativité et la pédagogie. Un projet libre initié par Reso-nance numérique. La partie logicielle est construite autour d'un langage de programmation graphique en « temps réel » Pure Data (souvent abrégé Pd) est un logiciel de création multimédia interactive couramment utilisé dans les domaines artistique, scientifique et pédagogique. Sa popularité réside notamment dans sa facilité d'utilisation. Plutôt qu'un langage de programmation textuel, Pure Data propose un environnement de programmation graphique dans laquelle l'utilisateur est invité à manipuler des icônes représentant des fonctionnalités et à les brancher ensemble. === [[http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Malinette&action=edit§ion=3 modifier]] Un logiciel de création multimédia interactive === Pure Data est utilisé dans tous les champs de la création (musique, arts visuels, danse, théâtre, robotique, etc.) pour des performances visuelles et sonores ou la création d'installations interactives, participatives et génératives. Il possède des capacités particulières dans les domaines de la musique acoustique et de la musique audio-numérique : il sert à modéliser des instruments électroniques comme les synthétiseurs. Il permet la gestion d'échantillonneurs (samplers) et d'effets, la composition musicale, ou encore, la création de séquenceur MIDI, etc. Il peut également gérer des applications vidéo et 3D. Avec Pure Data, il est possible également d'interfacer un programme avec le monde physique en utilisant des capteurs (caméras, détecteurs de présence, etc.) pour commander des robots, interagir avec des sites internet, ou encore effectuer une visualisation de données. En art appliqué, il est utilisé en design d'interaction, en architecture et pour créer des jeux. Par ailleurs, on trouve des utilisateurs de Pure Data dans d'autres disciplines techniques et scientifiques comme l'électronique, les sciences physiques et les mathématiques. Par exemple, il peut être un excellent outil de mesures acoustiques. Enfin, c'est un outil pédagogique pour les analyses acoustiques et audio-numériques, la synthèse sonore, la 3D, les opérations mathématiques, et de multiples autres domaines. Grâce à son système de programmation intuitif, Pure Data favorise l'apprentissage et l'expérimentation. De nombreux enseignants et formateurs pédagogues l'utilisent pour leurs cours, formations et ateliers ; certains conçoivent à l'aide de ce logiciel des dispositifs numériques originaux d'enseignement. L'accès à tous ces domaines constitue une formidable richesse. Le croisement des disciplines et des compétences crée une effervescence créative et stimulante. Cependant, certains domaines techniques, comme la manipulation du son, font appel à des connaissances très spécialisées qui dépassent la simple utilisation d'un logiciel. Cela peut créer des obstacles et des frustrations qu'il ne faut pas nier. Ces difficultés peuvent être dépassées en utilisant les ressources d'aide disponibles comme les forums et les listes de diffusion. Une expérience de programmation visuelle et intuitive Si Pure Data emprunte à la programmation classique certaines notions comme les noms de fonctions (objets), son attrait réside dans son environnement graphique. La programmation graphique permet d'organiser des applications avec des icônes sans faire appel à des lignes de texte, contrairement aux environnements de programmation traditionnels que sont par exemple le langage C ou le Pascal. Programmer avec Pure Data est une expérience qui s'apparente à manipuler des choses tangibles et à les brancher ensemble. L'unité de base est une boîte rectangulaire, et l'écriture du programme (le patch) consiste à relier plusieurs boîtes par des ficelles (ou cordes). Cela forme des graphes, ou diagrammes, qui mettent en abyme leur propre fonctionnement. Le programme fonctionne en temps réel, permettant ainsi à l'utilisateur de modifier son code et de voir aussitôt les changements s'appliquer. À ce jour, l'espace de travail (l'interface) du logiciel Pure Data est disponible uniquement en anglais. Malgré cela, son utilisation reste simple et il est très probable que les versions à venir proposeront une traduction en plusieurs langues, dont le français. Les nombreux atouts de ce logiciel libre le rendent suffisamment incontournable pour commencer à apprendre à l'utiliser sans plus attendre. === [[http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Malinette&action=edit§ion=4 modifier]] Un logiciel libre et gratuit === Fonctionnant sur les plateformes Linux, Mac et Windows, Pure Data est un logiciel libre et gratuit. La licence « Standard Improved BSD » qui protège ce logiciel permet en effet un travail collaboratif, l'accessibilité des sources et une distribution gratuite auprès des utilisateurs. Le noyau de Pure Data (Pd Vanilla) est toujours maintenu par son créateur, Miller Puckette. Par la suite, de nombreux développeurs se sont joints au projet : ils ont ainsi permis d'ajouter des « librairies » qui étendent les capacités du logiciel. Celles-ci sont fournies avec Pure Data Extended, version du logiciel qui offre plusieurs améliorations par rapport à la version Vanilla. La communauté se compose de développeurs, d'utilisateurs et de personnes « ressources ». Les développeurs de librairie créent de nouveaux objets en langage C ou C++, ou aident à l'amélioration générale du programme. Les utilisateurs s'y consacrent à des fins artistiques, scientifiques ou pédagogiques. Ils peuvent aussi contribuer à la communauté en partageant leurs expériences auprès des développeurs ou en éditant des documents, des tutoriels, etc. Les personnes « ressources » organisent des événements de transmission des connaissances (conventions), des rencontres, des festivals artistiques et participent ainsi à la vitalité des échanges dans la communauté. == [[http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Malinette&action=edit§ion=5 modifier]] Petit historique == Pure Data fait partie de la famille des langages de programmation par patchs comme JMax, VVVV, Ingen, etc. Cette famille de langages constituée de boîtes et de ficelles tire son origine de la conception modulaire expérimentée dans les premiers programmes musicaux de Max Mathews au cours des années 1950, programmes qui ont par la suite inspiré les premiers synthétiseurs analogiques. Miller Puckette est le créateur de Pure Data. En 1988, au sein de l'Ircam, une institution française dédiée à la recherche et à la création musicale contemporaine, il développe l'éditeur Patcher (http://crca.ucsd.edu/~msp/Publications/icmc88.pdf). Ce logiciel fut revendu à la société Opcode pour créer bien plus tard Max/MSP. Pour sa part, Miller Puckette reprit la conception de Patcher pour en faire un logiciel libre à des fins musicales : Pure Data. Les conditions de la vente du logiciel Patcher à une entreprise commerciale, alors que la phase de recherche initiale était intégralement financée par des fonds publics, font encore aujourd'hui débat. Pure Data est pour sa part publié sous la licence libre BSD. Tout en garantissant de toujours pouvoir utiliser, partager et modifier librement Pure Data, cette licenc autorise la privatisation du code source de ce programme : c'est ainsi que les créateurs de  Max/MSP ont pu légalement copier le code source de Pure Data pour créer la partie qui s'occupe du traitement de signal audio de leur logiciel propriétaire. Source : http://fr.flossmanuals.net/puredata/ == [[http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Malinette&action=edit§ion=6 modifier]] LA MALINETTE == La Malinette est une interface intuitive initiée par Reso-nance Numérique permettant une programmation rapide et simple dans Pure Data. Son accessibilité permet à toute personne, programmeur novice comme confirmé, de créer des projets complexes rapidement. Elle intègre de base la gestion de divers objets tel que : Arduino, Kinnect, Rasberry Pi, Smartphone via OSC, Makey Makey ; par extension, on peut y ajouter des manettes de jeux, des contrôleurs et claviers MIDI, et beaucoup de périphériques se connectant à l'ordinateur. === [[http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Malinette&action=edit§ion=7 modifier]] Comment l'utiliser ? === Il faut télécharger le logiciel Pure Data-Extended sur le site. http://puredata.info/downloads/pd-extended Télécharger la Malinette sur le site. http://reso-nance.org/malinette/download/ Installer PD-Extended, de-zipper la Malinette. Lancer le fichier Malinette.pd dans le dossier malinette. === [[http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Malinette&action=edit§ion=8 modifier]] Configuration === La Malinette fonctionne sur toutes les machines (puissantes ou non) et tout les OS (Mac, Windows, Linux). Tout d'abord, Pure Data a peut-être détecté automatiquement votre interface audio ! Pour vérifier si celle-ci fonctionne, choisissez l'item "Test Audio and MIDI" dans le menu "Media" de Pure Data et le patch "testtone.pd" apparaît. Repérez les colonnes de carrés à gauche du patch sous le titre "TEST TONES". Ces carrés ou cases sont des choix multiples dont les options sont : "OFF", "60" ou "80". Pour entendre un joli La à 440 Hz, cliquez sur la case correspondant au choix "60" ou "80" et un carré noir apparaît dans la case que vous avez sélectionnée. Si vous entendez un son, cela signifie que Pure Data a détecté votre interface audio. Dans le cas contraire, il va vous falloir la configurer. Nous verrons comment faire par la suite. On peut changer le son du test par un bruit en choisissant l'option "NOISE" plutôt que "TONE" en cliquant dans la case correspondante. Pour capturer et lire un son, Pure Data prend en charge de nombreux pilotes qui dépendent de votre système d'exploitation. Les pilotes servent à supporter des appareils audio. Ceux-ci sont listés dans le menu "Media". Sur GNU/Linux, les pilotes supportés sont  : OSS, ALSA ou JACK  ; sur Mac OS X : portaudio ou JACK ; sur Windows : ASIO ou MME. Pour Windows, il est possible d'installer Asio4all (http://www.asio4all.com/). ==== [[http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Malinette&action=edit§ion=9 modifier]] LINUX ==== Pour linux, il est nécéssaire d'installer le noyau lowlatency afin d'avoir accès au logiciel Jackd. •'''Noyau Temps Réel''', indispensable aux musiciens valable jusqu'à Ubuntu 10.04 LTS1) mais il est déconseillé pour les ordinateurs portables car consommant beaucoup de batterie et inutile quand on n'utilise pas les outils audio, installez le paquet linux-rt (apt://linux-rt) pour les versions antérieures à Ubuntu 10.10, ou pour les versions plus récentes, installez le paquet linux-lowlatency (apt://linux-lowlatency) ou linux-lowlatency-pae (apt://linux-lowlatency-pae). •Installer jackd, c'est facile : il suffit d'installer le paquet jackd (apt://jackd). Jackd est indispensable pour lier virtuellement les différents programmes manipulant le son entre eux. Exactement comme l'on pourrait se servir de prises Jack avec des machines dédiés.  •Le but de Jackd est donc de vous permettre des interactions entres les programmes poussés. •Lancer jackd puis démarrer le serveur (bouton play), à savoir que la plupart des cartes sons internes sont reconnues, par contre seul quelques cartes sons externes fonctionnent sur linux. Lancer la malinette, vérifier que dans les options le son passe par jackd. ==== [[http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Malinette&action=edit§ion=10 modifier]] WINDOWS ==== Sur windows, les deux pilotes possibles sont MME et ASIO. MME permet d'utiliser simplement les pilotes natif de toute carte son. Peu puissant et ayant une grande latence, ils permettent cependant de faire fonctionner facilement la malinette. ASIO sont les pilotes puissant de windows, plus puissant et permettant une petite latence, ils sont cependant pas toujours tres stables et ne permettent de faire fonctionner qu'une seule instance à la fois. Plus d'informations ici. http://fr.flossmanuals.net/puredata/ch011_configurations-audio-et-midi == [[http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Malinette&action=edit§ion=11 modifier]] Les limites de la Malinette. == Pure Data (comme beaucoup de langages de programmations) mélange divers protocoles (HID, OSC, MIDI) qui n'ont pas les mêmes spécificités selon les OS ; ainsi les protocoles HID (manettes de jeux par exemples) ne sont pas stables sur Windows mais le sont sur Linux. En cours de développement, la Malinette peut manquer de certaines choses. La traduction à ce jour est encore incomplète.rs de développement, la Malinette peut manquer de certaines choses. La traduction à ce jour est encore incomplète.)
  • Item:Transitor  + (== Historique == Suite aux travaux sur les== Historique == Suite aux travaux sur les semi-conducteurs, le transistor a été inventé le 23 décembre 1947 par les Américains John Bardeen, William Shockley et Walter Brattain, chercheurs de la compagnie Bell Téléphone1. Ces chercheurs ont reçu pour cette invention le prix Nobel de physique en 1956. Le transistor est considéré comme un énorme progrès face au tube électronique : beaucoup plus petit, plus léger et plus robuste, fonctionnant avec des tensions faibles, autorisant une alimentation par piles, et il fonctionne presque quasi instantanément une fois mis sous tension, contrairement aux tubes électroniques qui demandaient une dizaine de secondes de chauffage, généraient une consommation importante et nécessitaient une source de tension élevée (plusieurs centaines de volts). L'industrialisation vient dès le début des années 19 50, sous l'impulsion de Norman Krim, vice-président de Raytheon. Il est rapidement assemblé, avec d'autres composants, au sein de circuits intégrés, ce qui lui permit de conquérir encore plus de terrain sur les autres formes d'électronique active. == [[http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Transitor&action=edit§ion=3 modifier]] Expériences scientifiques avec Transitor == Pourquoi ne pas [http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Nouvelle_page réaliser la fiche expérience] pour Wikidébrouillard !liser la fiche expérience] pour Wikidébrouillard !)
  • Item:Borne NGF  + (== Origine == * Ce réseau a été instauré e== Origine == * Ce réseau a été instauré en France par l'IGN (Institut Géographique National) en 1969 grâce à des données collectées entre 1962 et 1969. Ces données sont recalculées régulièrement ce qui peut impliquer de légères variations entre les valeurs des bornes et les valeurs calculées en dernières. == [[http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Borne_NGF&action=edit§ion=3 modifier]] Propriétés == Cette convention a été établie afin de simplifier les calculs d'altitude. En France métropolitaine, l'altitude 0 se trouve dans le port de Marseille et en Corse il se situe au niveau du port d'Ajaccio. En métropole, à partir du point défini à Marseille, on a pu définir tous les autres en France. == [[http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Borne_NGF&action=edit§ion=4 modifier]] Où le trouver facilement ? == Il existe différent moyens pour 'trouver' ces bornes. Il y a encore quelques années, on devait se rendre en mairie de la ville ou commune afin de demander où se trouvait les bornes aux alentours. Une fois l'adresse de la borne (ou les adresses des bornes) récupérée(s), on se rendait sur place et on notait l'altitude. Aujourd'hui, on peut faire sa propre recherche sur internet grâce au [http://www.geoportail.fr/?c=-1.1466,44.225&l=Photo%2880%29,ignpoirepniv&z=6 GéoPortail] mis à disposition par l'IGN. Il suffit d'entrer une adresse (ou simplement une ville), d'avoir coché au moins l'affichage des repères de nivellement dans le catalogue des couches (on peut également afficher les cartes satellites pour faire plus et reconnaître pourquoi pas notre ville) et ensuite de choisir une échelle à la ville (environ) afin de pouvoir voir les petits points jaunes qui correspondent à la localisation des bornes. En cliquant dessus, on affichera l'altitude ainsi qu'un lien vers la localisation de la borne. == [[http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Borne_NGF&action=edit§ion=5 modifier]] Utilisations dans la vie quotidienne == Ces données conservées et mises à jour par l'IGN, permettent à des chercheurs ou des travailleurs de disposer des données, sans avoir besoin de les recalculer par eux mêmes. Par exemple, les archéologues ont besoin, pour leurs fouilles, de savoir à quelle altitude ils sont, et où ils trouvent les fossiles.es, de savoir à quelle altitude ils sont, et où ils trouvent les fossiles.)
  • Item:Chaussure  + (== Origine == * Déjà les grecs en leur tem== Origine == * Déjà les grecs en leur temps portaient des sandales. De nos jours, il en existe différentes formes pour différentes utilités. == [[http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Chaussure&action=edit§ion=3 modifier]] Composition chimique == * Elles peuvent être en plastique (dérivé du pétrole), en tissu (divers et variés, en bois, en cuir et pour cendrillon elles sont en verre. == [[http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Chaussure&action=edit§ion=4 modifier]] Propriétés == * Protège nos pieds de la dureté du sol et du froid * Peut avoir un certain attrait esthétique == [[http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Chaussure&action=edit§ion=5 modifier]] Expériences scientifiques avec Chaussure == == [[http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Chaussure&action=edit§ion=6 modifier]] Où le trouver facilement ? == * On peut en trouver partout dans des magasins de chaussures. == [[http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Chaussure&action=edit§ion=7 modifier]] Utilisations dans la vie quotidienne == * On en utilise tous les jours, aussi bien en tant que chaussures de marche ou même à la maison avec des chaussons souvent confortables. chaussures de marche ou même à la maison avec des chaussons souvent confortables.)
  • Item:Balle de golf  + (== Origine == Autrefois les joueurs de gol== Origine == Autrefois les joueurs de golf se servaient d'une balle en bois pour jouer. Aujourd'hui les balles ont un noyau en titane recouvert de deux ou trois couches de matériaux synthétiques. De nos jours, nous trouvons différentes catégories de balles pour plusieurs types de parcours pour divers joueurs. == [[http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Balle_de_golf&action=edit§ion=3 modifier]] Composition chimique == == [[http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Balle_de_golf&action=edit§ion=4 modifier]] Propriétés == Une balle de golf ne doit pas peser plus de 45,93g et doit avoir un diamètre d'au mois 42,67mm. Chaque type de balle de golf dois être homologué par des instituts spécialisés.de golf dois être homologué par des instituts spécialisés.)
  • Item:Carte VATX la petite alimentation de labo  + (== Origine == C'est un projet d'un membre == Origine == C'est un projet d'un membre du fablab de Lannion ([http://fablab-lannion.org/membres/jerome/ Jérôme]). Il en existe de nombreuses autres. == [[http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Carte_VATX_:_la_petite_alimentation_de_labo&action=edit§ion=3 modifier]] Propriétés == La carte est OpenHardware et peut donc être étudiée, modifiée, distribuée. Tensions fournies : * 3.3V 1A * 5V 1A * 12V 750mA * 1.25-11V 750mA La documentation détaillée se trouve sur le [http://fablab-lannion.org/wiki/index.php?title=VATX wiki du FabLab de Lannion]. == [[http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Carte_VATX_:_la_petite_alimentation_de_labo&action=edit§ion=4 modifier]] Expériences scientifiques avec Page type matériel == Toute experimentation électronique. == [[http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Carte_VATX_:_la_petite_alimentation_de_labo&action=edit§ion=5 modifier]] Où le trouver facilement ? == De part sa nature OpenHardware et sa simplicité, il est (relativement) facile de la produire (ou la faire produire soit-même) Sinon, le concepteur en vend régulièrement. Contact via le [http://fablab-lannion.org/wiki/index.php?title=VATX wiki du FabLab de Lannion] == [[http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Carte_VATX_:_la_petite_alimentation_de_labo&action=edit§ion=6 modifier]] Utilisations dans la vie quotidienne == Experimentation électrique et électronique. Réparations … == [[http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Carte_VATX_:_la_petite_alimentation_de_labo&action=edit§ion=7 modifier]] Plus d'informations sur Carte VATX : la petite alimentation de labo == Précautions d'utilisation, aspect environnemental du produit, santé humaine... == Précautions d'utilisation, aspect environnemental du produit, santé humaine...)
  • Item:Mur végétal  + (== Origine == Des structures ciment ou app== Origine == Des structures ciment ou appareils de pierres maçonnées couvertes de mousses et de quelques plantes existent néanmoins depuis plus de 200 ans avant que le botaniste et chercheur français à CNRS, Patrick Blanc ne crée, teste et développe son concept de mur végétal sur support de feutre. == [[http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Mur_v%C3%A9g%C3%A9tal&action=edit§ion=3 modifier]] Composition chimique == Les plantes ont besoins : l'eau et les éléments minéraux (SO4, NH4, Ca, Mg, K… dans le sol) absorbés par les racines. Les autres éléments essentiels à la construction des plantes (sucres, protéines…..), sont élaborés par les feuilles à partir de l'eau et du gaz carbonique de l'air, grâce à la photosynthèse. == [[http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Mur_v%C3%A9g%C3%A9tal&action=edit§ion=4 modifier]] Propriétés == Le mur végétal peut être mis en oeuvre en extérieur comme en intérieur, Il peut se faire soit à partir du sol directement pour les racines de plantes grimpantes, soit en intégrant la flore au bâtiment via aux techniques dites "génie végétal" dont les conditions de colonisation et de pousse des plantes sont faite grâce à des supports de feutre synthétique dans lequel circule de l'eau enrichie en sels nutritifs. == [[http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Mur_v%C3%A9g%C3%A9tal&action=edit§ion=5 modifier]] Expériences scientifiques avec Mur végétal == Pourquoi ne pas [http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Nouvelle_page réaliser la fiche expérience] pour Wikidébrouillard ! == [[http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Mur_v%C3%A9g%C3%A9tal&action=edit§ion=6 modifier]] Où le trouver facilement ? == Le mur végétal est implémenté sous toutes conditions climatiques nécessaires et le choix des espèces de plantes. Par exemple : l’air propre et l'humidité suffisante favorise la prolifération des mousses, lichens... tandis que le lierre et la vigne vierge se plaisent sur un mur sec et dans une atmosphère sèche. == [[http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Mur_v%C3%A9g%C3%A9tal&action=edit§ion=7 modifier]] Utilisations dans la vie quotidienne == - Dans la nature : dans un milieu naturel en dehors de toute intervention humaine: jardins de rocailles... - Dans la ville : Parc Floral de Paris, Musée Quai Branly de Paris,Square Félix Jacuier de Lyon,Siam Paragon de Bankok... Musée Quai Branly de Paris,Square Félix Jacuier de Lyon,Siam Paragon de Bankok...)
  • Item:Cendre  + (== Origine == Il s'agit du produit solide == Origine == Il s'agit du produit solide résultant de feu. Seulement tout les feux ne produisent pas de cendre: exemple le pétrole. Les cendres sont le résultat d'une combustion incomplète. En effet dans le cas d'une combustion complète, toute la matière organique, composée d'atomes de carbone (C), d'oxygène (O) et d'hydrogène (H), réagit pour produire du gaz carbonique et de l'eau sous forme de vapeur. == [[http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Cendre&action=edit§ion=3 modifier]] Composition chimique == Elle est composé de chaînes de carboné qui peut englober un grand nombre de minéraux suivant les combustibles et comburant. == [[http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Cendre&action=edit§ion=4 modifier]] Propriétés == == [[http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Cendre&action=edit§ion=5 modifier]] Expériences qui utilisent ce matériel == Indiquer le '''concept scientifique''' associé à chacune des expériences. === [[http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Cendre&action=edit§ion=6 modifier]] Sur le Wikidébrouillard === [http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Combustion_du_sucre Combustion du sucre] === [[http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Cendre&action=edit§ion=7 modifier]] Autres expériences utilisant ce matériel === Liens internet Pourquoi ne pas [http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Aide:Aide#Comment_cr.C3.A9er_une_nouvelle_page_.3F réaliser la fiche expérience] pour le Wikidébrouillard ! == [[http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Cendre&action=edit§ion=8 modifier]] Où le trouver facilement ? == On en récupère après un feu de bois ou de tout autre fibre végétale. == [[http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Cendre&action=edit§ion=9 modifier]] Utilisations dans la vie quotidienne == Dans la vie quotidienne généralement on les jette, cependant on peut les récupérer comme litière. Autrefois, on en faisait du savon.nt on les jette, cependant on peut les récupérer comme litière. Autrefois, on en faisait du savon.)
  • Item:Bobine de fil d'étain  + (== Origine == L'étain était connu dans l'A== Origine == L'étain était connu dans l'Antiquité sur toute la planète. Le nom d'origine latine stannum ou stagnum fut d'abord utilisé pour un mélange d'argent et de plomb. Les navires phéniciens franchirent les colonnes d'Hercule et allèrent jusqu'en Bretagne et en Cornouaille (les mythiques « îles Cassitérides ») à la recherche des mines d'étain (en grec ancien κασσίτερος). Plus tard, Jules César a décrit l'exploitation de minerais d'étain dans les mines de Cornouailles en Grande-Bretagne. Depuis la Grande-Bretagne, la route de l'étain, passant en Gaule et empruntant le Rhône, faisait partie des objectifs de la conquête césarienne, laquelle était de "sécuriser" cette voie d'approvisionnement - plus exactement en enlever le contrôle aux Gaulois et aux Grecs qui l'exportaient par le port de Massalia (Marseille). == [[http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Bobine_de_fil_d%27%C3%A9tain&action=edit§ion=3 modifier]] Composition chimique == L'étain est un métal. Pur il est désigné par le symbole Sn. Pour la Brasure (soudure) il est parfois en alliage avec du Plomb ou d'autres métaux. == [[http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Bobine_de_fil_d%27%C3%A9tain&action=edit§ion=4 modifier]] Propriétés == Brasure (nommé abusivement soudure) : Le métal d'apport est constitué par un alliage, souvent d'étain (à raison de 2 à 63 %) avec le plomb, à bas point de fusion (185 °C). Du fait de la méfiance de plus en plus grande vis-à-vis du plomb, la composition évolue vers des alliages sans plomb, par exemple étain-cuivre ou étain-argent, beaucoup plus chers et nécessitant une température plus élevée (225 °C). De par leur bonne conductivité et de leur relativement basse température de fusion, ces alliages sont très couramment utilisés pour souder des composants électroniques sur des circuits imprimés.er des composants électroniques sur des circuits imprimés.)
  • Item:Savon  + (== Origine == Le savon a été inventé en Sy== Origine == Le savon a été inventé en Syrie il y a environ 3 000 ans, avec de l'huile d'olive et de la soude végétale. Ce savon était particulièrement réputé pour ses propriétés désinfectantes, dues principalement à l'usage de cendres de laurier dans sa fabrication. Produit de nettoyage connu en Europe depuis l'époque gauloise, il était alors fabriqué à partir de cendres et de suif, mais servait uniquement de shampooing. == [[http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Savon&action=edit§ion=3 modifier]] Composition chimique == Les matières premières pour fabriquer du savon sont les matières grasses et la soude (ou la potasse). Mais après la réaction de saponification, le savon fini ne contient plus de soude ni d'huile. Il est constitué principalement de carboxylates de sodium (qui sont les molécules de savon) et contient aussi de l'eau. La glycérine (ou glycérol) est un sous-produit de la saponification que l'on peut éliminer. Mais on laisse parfois la glycérine car elle apporte ses propriétés hydratantes au savon. == [[http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Savon&action=edit§ion=4 modifier]] Propriétés == Le savon est un [http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Tension_superficielle tensioactif] (voir balade thématique). == [[http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Savon&action=edit§ion=5 modifier]] Expériences qui utilisent ce matériel == Indiquer le '''concept scientifique''' associé à chacune des expériences. === [[http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Savon&action=edit§ion=6 modifier]] Sur le Wikidébrouillard === * [http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Comment_propulser_un_bateau_avec_du_savon_%3F Comment propulser un bateau avec du savon ?] * [http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Savon,%C3%A0_quoi_%C3%A7a_sert%3F Savon,à quoi ça sert?] === [[http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Savon&action=edit§ion=7 modifier]] Autres expériences utilisant ce matériel === Liens internet Pourquoi ne pas [http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Aide:Aide#Comment_cr.C3.A9er_une_nouvelle_page_.3F réaliser la fiche expérience] pour le Wikidébrouillard ! == [[http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Savon&action=edit§ion=8 modifier]] Où le trouver facilement ? == * Dans la cuisine * Dans la salle de bain * Au supermarché * Le fabriquer : [http://hooly.over-blog.com/article-1326625.html Fabriquer ses savons maison par Hooly] == [[http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Savon&action=edit§ion=9 modifier]] Utilisations dans la vie quotidienne == Sert à se laver, à nettoyer.avon&action=edit&section=9 modifier]] Utilisations dans la vie quotidienne == Sert à se laver, à nettoyer.)
  • Item:Bicarbonate  + (== Origine == Les Égyptiens de l'antiquité== Origine == Les Égyptiens de l'antiquité utilisaient déjà les propriétés du '''natron''', un minéral composé de carbonate de sodium et de bicarbonate de sodium. Ils tiraient cette substance de l'évaporation des lacs salés et l'employaient pour se frotter le corps, comme un savon. En 1791, un chimiste français élabore pour la première fois le bicarbonate de soude, tel que nous le connaissons aujourd'hui. == Composition chimique == Le vrai nom du bicarbonate de sodium est l'hydrogénocarbonate de sodium, de formule NaHCO3 (Na = sodium; H = hydrogèno; CO3 = carbonate) == Propriétés == Le bicarbonate est une base conjuguée de l'acide carbonique H2CO3. Au contact d'un acide, le sodium "passe" du bicarbonate vers l'acide, qui l'échange contre un hydrogène : NaHCO3 + H'''A''' ---> H2CO3 + '''A'''Na L'acide carbonique se décompose immédiatement en eau et en CO2: H2CO3 ---> H2O + CO2 Cela explique la formation de mousse, due au dégagement de CO2, losqu'on met le bicarbonate en contact avec du vinaigre. On peut en écrire l'équation : NaHCO3 + '''CH3COO'''H ---> H2CO3 + '''CH3COO'''Na H2CO3 ----> H2O + CO2 donc l'équation bilan: NaHCO3 + '''CH3COO'''H ----> '''CH3COO'''Na + H2O + CO2aHCO3 + '''CH3COO'''H ----> '''CH3COO'''Na + H2O + CO2)
  • Item:Fil de fer  + (== Origine == Une de ses première grandes == Origine == Une de ses première grandes utilisation est sous forme de fil barbelé pour empécher l'accès en cas de guerre ou pour parquer les animaux. == [[http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Fil_de_fer&action=edit§ion=3 modifier]] Composition chimique == Il est constitué à l'origine que de fer (de formule chimique Fe) mais est aujourd'hui au minimum inoxydable. == [[http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Fil_de_fer&action=edit§ion=4 modifier]] Propriétés == Solide mais tord simplement avec une force humaine. == [[http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Fil_de_fer&action=edit§ion=5 modifier]] Expériences qui utilisent ce matériel == * [http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Combustion_spontan%C3%A9e Combustion spontanée] * [http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=R%C3%A9action_en_cha%C3%AEne Réaction en chaîne] == [[http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Fil_de_fer&action=edit§ion=6 modifier]] Où le trouver facilement ? == On le retrouve souvent dan la vie de tout les jours parfois recouvert de plastique pour lui donner un toucher plus chaud et une couleur. Le pus simple est de récupérer un cintre bas de gamme que l'on donne en pressing par exemple. On le trouve aussi par rouleau au rayon bricolage. == [[http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Fil_de_fer&action=edit§ion=7 modifier]] Utilisations dans la vie quotidienne == On l'utilise très souvent en rouleau pour le bricolage. == [[http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Fil_de_fer&action=edit§ion=8 modifier]] Plus d'informations sur Fil de fer == Il se coupe à l'aide de tennaille de bricolage ou en le tordant de multiples fois au même endroit.upe à l'aide de tennaille de bricolage ou en le tordant de multiples fois au même endroit.)
  • Item:Pinceau  + (== Origine == Utilisé environ 2000 ans ava== Origine == Utilisé environ 2000 ans avant Jésus-Christ par les chinois, les pinceaux n'étaient à leur début, que de simples tiges de bambou (bois creux) dans lesquelles étaient placé des touffes de poils d'animaux. Au fil du temps et selon le pays, les pinceaux évoluèrent aussi bien au niveau du matériel utilisé pour la tige rigide, que pour les fibres fixées au bout, ainsi que la technique utilisé pour fixer les poils au bout du manche. == [[http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Pinceau&action=edit§ion=3 modifier]] Composition == Le pinceau est un instrument composé d'une tige principalement en bois au bout de laquelle se trouve des fibres. Ces fibres peuvent être de différentes origines : * animale : poils de mangouste, de martre, de martrette, de petit-gris, etc… * synthétique : poils synthétiques tel que le nylon, etc… Le maintient des fibres peut également varier selon le pinceau : * collé * attaché à l'aide d'une ficelle * virole (bague de métal). == [[http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Pinceau&action=edit§ion=4 modifier]] Expériences qui utilisent ce matériel sur Wikidébrouillard == * [http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Sarbacane_m%C3%A9gapuissante_%C3%A0_air_comprim%C3%A9 Sarbacane mégapuissante à air comprimé] * [http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Qu%27y_a-t-il_dans_le_sol_%3F Qu'y a-t-il dans le sol ?] == [[http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Pinceau&action=edit§ion=5 modifier]] Utilisations dans la vie quotidienne == Les artistes ou bricoleurs les utilisent pour peindre. En cuisine, le pinceau est utilisé pour dorer une pâte, c'est à dire étaler une fine couche de jaune d'oeuf sur une pâte, afin de lui offrir un aspect brillant après la cuisson. == [[http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Pinceau&action=edit§ion=6 modifier]] Où le trouver facilement ? == * Dans les papeterie. * Dans les trousses des écoliers. * Dans les ateliers des artistes, les garages des bricoleurs. * Dans les cuisines. * etc...rs des artistes, les garages des bricoleurs. * Dans les cuisines. * etc...)
  • Item:Nappe  + (== Où le trouver facilement ? == * Dans un== Où le trouver facilement ? == * Dans une salle a manger * Dans une cuisine == [[http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Nappe&action=edit§ion=8 modifier]] Utilisations dans la vie quotidienne == La nappe est utilisée pour recouvrir une table afin d'eviter que la table soit en contact avec toutes projection de liquide. == [[http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Nappe&action=edit§ion=9 modifier]] Plus d'informations sur Nappe == Précautions d'utilisation, aspect environnemental du produit, santé humaine...ation, aspect environnemental du produit, santé humaine...)
  • Item:Eau oxygéné  + (== composition chimique == H2O2 2 atomes == composition chimique == H2O2 2 atomes d'hydrogène pour 2 atomes d'oxygène. == [[http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Eau_oxyg%C3%A9n%C3%A9e&action=edit§ion=4 modifier]] Propriétés == Utilisé couramment désinfectant. Utilisé également comme décolorant des diverses sortes de poils (moustache, cheveux, ...) d'où le nom de Blonde "Peroxydée" dont on qualifiait Marilyne Monroe ! == [[http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Eau_oxyg%C3%A9n%C3%A9e&action=edit§ion=5 modifier]] Expériences qui utilisent ce matériel == * [http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Le_g%C3%A9nie_sort_de_la_bouteille Le génie sort de la bouteille] * [http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Oxyg%C3%A8ne Oxygène] == [[http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Eau_oxyg%C3%A9n%C3%A9e&action=edit§ion=6 modifier]] Où la trouver facilement ? == On en trouve en pharmacie ou au supermarché au rayon parapharmacie.n en trouve en pharmacie ou au supermarché au rayon parapharmacie.)
  • Item:Vinaigre blanc  + (===Le vinaigre blanc, aussi appelé "vinaig===Le vinaigre blanc, aussi appelé "vinaigre cristal" est produit à partir de la distillation de vinaigre de malt (obtenu par fermentation de grains d'orge) ou de vinaigre d'alcool obtenu par fermentation d'amidon de maïs, ou encore en mélangeant de l'acide acétique avec de l'eau.=== ==[[http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Vinaigre_blanc&action=edit§ion=2 modifier]] Origine== L'origine du vinaigre remonte à... longtemps. ==[[http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Vinaigre_blanc&action=edit§ion=3 modifier]] Composition chimique== Contenant de l'acide acétique de formule CH3COOH, le vinaigre blanc est plus ou moins dilué dans de l'eau (H2O). ==[[http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Vinaigre_blanc&action=edit§ion=4 modifier]] Propriétés== Le vinaigre blanc est incolore et acide, son pH varie généralement entre 2 et 3 selon sa concentration en acide acétique. ==[[http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Vinaigre_blanc&action=edit§ion=5 modifier]] Expériences scientifiques avec Vinaigre blanc== Pourquoi ne pas [http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Nouvelle_page réaliser la fiche expérience] pour Wikidébrouillard ! ==[[http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Vinaigre_blanc&action=edit§ion=6 modifier]] Où le trouver facilement ?== Facile à trouver dans le commerce, en particulier en supermarché, il est généralement vendu en bouteilles d'un litre. ==[[http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Vinaigre_blanc&action=edit§ion=7 modifier]] Utilisations dans la vie quotidienne== Le vinaigre blanc peut être utilisé, pur ou dilué, de multiples façons, comme pour détartrer les surfaces telles que baignoires ou WC, mais aussi les casseroles (il dissout le calcaire), adoucir le linge ou supprimer les taches, dégraisser les carrelages, blanchir les joints, désherber, améliorer la brillance des cheveux, chasser une odeur tenace sur une moquette ou dans une poubelle... ==[[http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Vinaigre_blanc&action=edit§ion=8 modifier]] Plus d'informations sur Vinaigre blanc== Le vinaigre blanc est écologique, il peut avantageusement remplacer de nombreux produits d'entretien sans générer de résidus polluants dans l'eau ou les sols. ===Pour l'entretien de la maison=== Souvent mentionné en tant qu'ingrédient dans certaines recettes, le vinaigre blanc est un remarquable [http://www.ekopedia.fr/wiki/Nettoyant_multi-usages nettoyant multi-usages] pour l'[http://www.ekopedia.fr/wiki/Entretien_de_la_maison entretien de la maison]. Étant un produit acide, il possède des propriétés de dé-calcairisation, [http://www.ekopedia.fr/wiki/D%C3%A9tartrant détartrant] et [http://www.ekopedia.fr/wiki/Adoucissant adoucissant] pour l'[http://www.ekopedia.fr/wiki/Eau eau]. Il a également un certain pouvoir [http://www.ekopedia.fr/index.php?title=D%C3%A9sinfectant&action=edit&redlink=1 désinfectant] et [http://www.ekopedia.fr/index.php?title=D%C3%A9graissant&action=edit&redlink=1 dégraissant]. Il possède l'avantage, par rapport aux autres [http://www.ekopedia.fr/wiki/Vinaigre vinaigres], d'être incolore et pas cher. Correctement dosé, son odeur âpre disparaît rapidement après utilisation. Il peut même être [http://www.ekopedia.fr/wiki/R%C3%A9utilisation réutilisé], par exemple en filtrant et récupérant le vinaigre d'un bocal de cornichons terminé pour l'utiliser comme [http://www.ekopedia.fr/wiki/D%C3%A9tartrant détartrant]. *'''Détartrage''' : Pour les éviers, la robinetterie, les vitres de douche, les [http://www.ekopedia.fr/wiki/Toilettes toilettes] mais aussi les cafetières, les bouilloires et les casseroles (il est parfait pour faire briller le [http://www.ekopedia.fr/wiki/Cuivre cuivre]). Le vinaigre blanc permet également de lutter contre le calcaire dans le [http://www.ekopedia.fr/wiki/Lave-linge lave-linge] et contre le linge rêche : soit en faisant tourner la machine une fois à vide (mais attention aux dépenses d'[http://www.ekopedia.fr/wiki/Gestion_de_l%27%C3%A9nergie énergie] engendrées) avec du vinaigre blanc placé dans les bacs à lessive et à adoucissant, soit en ajoutant systématiquement du vinaigre blanc (à raison de 2 cuillères à café par tournée) dans le bac à adoucissant (et à la place d'un adoucissant industriel), ce qui provoque un véritable effet [http://www.ekopedia.fr/index.php?title=Assouplissant&action=edit&redlink=1 assouplissant] sur le linge. Voir aussi l'article sur les [http://www.ekopedia.fr/wiki/D%C3%A9tartrant détartrants]. *'''Désinfection et désodorisation''' : On applique du vinaigre blanc dans le [http://www.ekopedia.fr/wiki/R%C3%A9frig%C3%A9rateur réfrigérateur] pour le désinfecter après l'avoir nettoyé. De la même façon, on peut pulvériser du vinaigre (pur ou mélangé à de l'eau) dans et sur la poubelle propre. Il attaque aussi les moisissures. Attention toutefois, il ne s'agit pas d'un antiseptique total ; pour les [http://www.ekopedia.fr/wiki/Bact%C3%A9rie bactéries] résistantes à l'acide, employez plutôt de l'[http://www.ekopedia.fr/wiki/Alcool alcool] ou un autre produit. Le vinaigre est aussi un [http://www.ekopedia.fr/wiki/D%C3%A9sodorisant désodorisant] qui chasse les mauvaises odeurs. On le vaporise dans les [http://www.ekopedia.fr/wiki/Toilettes toilettes] ou encore aux abords de la poubelle. *'''Dégraissage''' : Le vinaigre élimine la graisse, nettoie les plans de travail, la crédence, le carrelage, le [http://www.ekopedia.fr/wiki/Verre verre], les miroirs ainsi que les [http://www.ekopedia.fr/wiki/Nettoyage_des_vitres vitres]. Le vinaigre élimine également les taches de [http://www.ekopedia.fr/wiki/Cire cire]. *'''Mélanges''' : Pour décoller des résidus alimentaires brûlés ou agglutinés dans l'évacuation d'un évier bouché, on peut y mettre du bicarbonate de soude puis du vinaigre blanc. L'effervesence provoquée facilitera amplement le nettoyage. Attention : Malgré ce qui se lit fréquemment sur les blogs, on évitera de mélanger dans un même flacon vinaigre blanc et bicarbonate de soude (acide + base) car l'efficacité du liquide obtenu sera moindre voire nulle. ===Autres utilisations=== *'''photographie''' : Le vinaigre blanc peut également utilisé comme bain d'arrêt pour le développement de photographies argentiques. Cette étape a pour but de stopper l'action du produit révélateur). Le vinaigre blanc est alors dilué dans de l'eau afin d'obtenir une solution dont le [http://www.ekopedia.fr/wiki/PH pH] est situé entre 4 et 5,5 ; plus acide, il détériore le négatif, moins acide on obtient une mauvaise fixation de l'image. *'''Litières pour animaux''' : Le vinaigre blanc peut aussi servir à détartrer et désinfecter des litières. Il suffit de laisser tremper quelques instants du vinaigre pur ou mélangé à de l'eau, juste de quoi recouvrir le fond du bac à litière et ensuite utiliser une brosse ou un tampon (vert ou en inox ou cuivre tissé) pour frotter doucement ; bien rincer ensuite. Le vinaigre blanc n'étant pas toxique pour les chats, ce procédé peut être répété chaque semaine. *'''Contre les poux''' : En effet, l'acidité tue les œufs de ces adorables petites bêtes. Faire légèrement chauffer du vinaigre, le faire tiédir et l'appliquer en shampoing. Ensuite, mettre un sac plastique sur la chevelure pour bien l'enfermer et laisser agir 1/2 heure avant de rincer. *'''Après-shampoing''' : Après avoir lavé et rincé convenablement ses cheveux, un mélange d'eau et de vinaigre (blanc ou de cidre) peut faire office d'après-shampoing dont l'odeur disparaîtra totalement quelques instants plus tard. A raison d'un demi-litre d'eau tiède et d'une cuillerée à café de vinaigre environ, le mélange sera versé lentement à partir du crâne sur toute la chevelure afin de l'assouplir et en guise de dernier rinçage. Attention à éviter les yeux. à partir du crâne sur toute la chevelure afin de l'assouplir et en guise de dernier rinçage. Attention à éviter les yeux.)
  • Item:Thé  + (Arbuste ou arbrisseau (= [http://www.aly-aArbuste ou arbrisseau (= [http://www.aly-abbara.com/voyages_personnels/Japon/data/the_cha/the_culture.html théier ou arbre à thé]) asiatique à feuilles persistantes originaires de la Chine (Thea chinensis) des hautes vallées de l'Assam, appartenant au genre Thea (ou Camellia ; Camellia sinensis) de la famille des Théacées ou (Ternstrémiacées). Cultivé en Chine, au Japon, en Inde, en Afrique et Amérique du Sud. Le théier peut attendre 20 mètres de hauteur, mais dans les plantations, il est régulièrement taillé pour ne pas dépasser le 1,5 mètres. [http://www.aly-abbara.com/voyages_personnels/Japon/data/the_cha/the_culture.html Les feuilles du théier] sont, persistantes, vertes, [http://www.aly-abbara.com/museum/medecine/pages_01/documents/theier_1834_medecine_pittoresque.html alternes], coriaces, luisantes, ovaloïdes aux bords à dents en formes de griffes. Les fleurs sont odorantes, blanches, à cinq pétales, isolées ou réunies en petits groupes à l'aisselle des feuilles. Les fruits sont sous formes de capsules à multiples logettes. Les feuilles et les bourgeons de théier, sont récoltées à la main, durant toute l'année ; elles sont séchées et traitées de diverses manières afin de déterminer la classe : Les thés noirs : sont obtenus suite à la fermentation (terme impropre, car il s'agit plutôt une oxydation) en tas avant d'être séché, puis on les soumet à plusieurs reprises à un chauffage effectué sur des plaques métalliques (torréfaction poussée). Un thé noir est oxydé durant toute une nuit, voire plus... Dans ce procesus de la fabrication du thé noir, le léger chauffage des feuilles flétries permet à l'enzyme de polyphénoloxydase (par oxydation aérobique enzymatique ou improprement fermentation enzymatique) de transformer les [http://www.aly-abbara.com/voyages_personnels/Japon/data/the_cha/the.html#polyphenols polyphénols] en pigments noirs (en particulier les [http://www.aly-abbara.com/voyages_personnels/Japon/data/the_cha/the.html#theaflavines les théarubigines]) qui donneront aux thés noirs leur couleur rouge brun typique. Après la récolte, ces feuilles subissent une phase [http://www.aly-abbara.com/voyages_personnels/Japon/data/the_cha/the.html#oxydation d'oxydation (enzymatique)] plus ou moins importante, puis elles sont pressées sous formes de galettes ou de briques ([http://www.aly-abbara.com/voyages_personnels/Japon/data/the_cha/the_post_fermente_pu_ehr_1.html mais ce procédé de compactage n'est pas toujours appliqué]) ; dans la suite, les feuilles compactées subissent une véritable fermentation par inoculation des champignons, bactéries et levures (Aspergillus niger, A. glaucus, Penicillium, Rhizopus, Saccharomyces, Actinoplanes, Streptomyces et Bacterium) ; durant cette fermentation micro-organique, la température monte rapidement à 50 °C et se maintient à ce niveau pendant 35 jours avant de décroître jusqu'à la température ambiante. Cette fermentation peut durée longtemps, mais des procédés récentes permettent de réduire cette durée à 50 jours. La particularité des thés post fermentés, c'est qu'ils peuvent être consommés après une longue durée de vieillissement (comme le vin) allant d'un an à plusieurs décennies durant laquelle la fermentation continue entraîne des modifications dans le goût, l'astringence liées aux modifications dans la composition chimique des ces thés : * réduction du taux de la caféine ; * réduction du taux des polyphénols ; * la disparition de la théophylline ; * la disparition des principales catéchines (l'épigallocatéchine gallate EGCG et l'épicatéchine gallate ECG) ; * augmentation des polysaccharides ; * des réactions enzymatiques participent à la dégradation des protéines et des lipides contenues dans le thé entraînant l'apparition de nouvelles molécules responsables du développement d'arômes nouvelles et uniques dans ces thés vieillis. Les jeunes feuilles fraîches de théiers contiennent aussi 30 % de polyphénols ; 15 à 20 % de protéines ; des acides aminés ; des polysaccharides. Un sachet de thé vert contient 80 à 100 mg de polyphénols (dont 25 à 30 mg de EGCG (gallate d’épigallocatéchine) et une tasse de thé vert contient 20 à 35 mg d'EGCG. Les polyphénols à effet astringence (qui resserre les tissus et diminue les sécrétions) contenus dans le thé sont des flavonoïdes en particulier : * Des flavan-3-ols (ou flavanols ou catéchines) (90 % des polyphénols) dont la catéchine (flavanol monomérique) et ses dérivés estérifiés (épicatéchine, gallate d’épicatéchine ou ECG, épigallocatéchine, gallate d’épigallocatéchine ou EGCG). Les flavanols sont sous forme aglycones (non reliés à un glucides). (gallate : relatif à la combinaison à l'acide organique gallique). Le thé vert contient 67,5 mg de catéchines par 100 ml d'infusion, contre 15,5 mg/ml d'ifusin de thé noir. * Des flavonols (aglycones et glycosides) : ce sont des 4-oxo-flavonoïdes : ce sont le kaempférol, la myricétine et en particulier la quercétine qu'on trouve dans le thé vert et noir (et également dans les pommes, framboises, oignons, ail, choux, noix, raisins noirs...) * Des flavan-3,4-diols (ou flavanediols ou leucoanthocyanidines) et des acides phénoliques. * Des proanthocyanides (procyanidines) ce sont des dimères ou trimères de catéchines et épicatéchines. * Puis les théaflavines, les théarubigines : ce sont des flavanols dimériques (dimère, à un corps de poids moléculaire double) ou polymériques (qu'on retrouve particulèrement dans le [http://www.aly-abbara.com/voyages_personnels/Japon/data/the_cha/the.html#semioxyde thé semi oxydé Oolong] et dans les[http://www.aly-abbara.com/voyages_personnels/Japon/data/the_cha/the.html#noir thé noirs]). * Les flavonoïdes sont des polyphénols de bas poids moléculaire comportant un squelette de base à 15 atomes de carbone, fait de deux cycles benzéniques aromatques (phényles : formule brute C6H5-R) donc de 6 atomes de carbone reliés par une chaîne de 3 atomes de carbone (anneau de pyrane oxygéné = cycle pyrone). Les flavonoïdes sont souvent liés à une molécule de glucide (glucose, arabinose ou rhamnose) pour former des glucosoïdes (flavonoïdes glycosides), mais certaines flavonoïdes sont aglycones (non reliées à une glucides (comme les flavanols). * Une tasse de thé peut en contenir jusqu'à 80 à 200 mg de polyphénols (selon le type de thé et la technique de préparation de l'infusion). * Dans 100 grammes de thé vert séché on retrouve : (16 grammes) de polyphénols totaux dont 14.2 g de cathéchines (dont 4,7 g d'EGCG) et 0,0 g de Théaflavines et théarubigénines. * Dans 100 grammes de thé noir séché on retrouve : (15,6 grammes) de polyphénols totaux dont 4.0 g de cathéchines (dont 2,0 g d'EGCG) et 0,94 g de Théaflavines et 1,8 g de théarubigénines. *Les flavonoïdes sont des antioxydants pouvant piéger les radicaux libres (antiradicalaires) et protéger les cellules des agressions : * préviennent certains cancers par inhibition l'urokinase, nécessaire à la progression des tumeurs ; * l’activité antioxydant de ces polyphénols explique l'action préventive du thé contre le vieillissement cellulaire. * Les flavonoïdes peuvent chélater le fer non hématique contenu dans les plantes, le lait et les médicaments (l'intègre dans leur structure en anneau), donc diminuent son absorption au niveau du tube digestif d'environ 70 %.au), donc diminuent son absorption au niveau du tube digestif d'environ 70 %.)
  • Item:Sac plastique  + (Au début du <abbr class="abbr" title="2Au début du XXIe siècle, leur fabrication absorbe environ 4 % de la consommation annuelle de pétrole. Ces sacs, notamment ceux qui sont non biodégradables, posent de nombreux problèmes environnementaux, et particulièrement dans l'environnement marin, ce qui conduit à leur interdiction progressive par de nombreux pays. Le sac plastique est le plus souvent constitué de polyéthylène d'origine pétrolière. Des sacs biodégradables (en amidon de pomme de terre et de maïs, à base de sucre de betterave ou d'huile de tournesol…), ainsi que les sacs en papier recyclables sont des alternatives. Il existe aussi des sacs conçus pour se fragmenter en morceaux de plus en plus petits après exposition à la lumière (dits « oxofragmentable », ou « oxodégradables » grâce à un additif généralement à base de cobalt, métal toxique et écotoxique).ditif généralement à base de cobalt, métal toxique et écotoxique).)
  • Item:Capteur de température  + (Au départ la température a un lien avec laAu départ la température a un lien avec la sensation de chaud et de froid. Par ailleurs les premiers thermoscopes étaient gradués en très chaud, chaud, tempéré, froid, très froid. Mais très vite nous pouvons voir les limites de cette notion. En effet si vous plongez la main dans de l'eau froide puis dans de l'eau tiède, celle-ci vous paraitra chaude maintenant plongez la main dans de l'eau chaude et remettez-la dans la même eau tiède celle-ci vous paraitra plus froide qu'après. Cette notion n'étant ni précise,ni fidèle, les scientifiques ont voulu trouver un autre moyen de définir et de mesurer la température. La physique statistique définit la température comme un degré d'agitation des atomes et/ou des molécules. Un peu plus tard viendra la notion de désordre avec l'entropie. La thermodynamique apporte une énorme contribution dans la définition de la température. En effet celle-ci est introduite par Sadi Carnot en 1824 dans la notion de machine thermique parfaite décrite par un cycle. Dans cette notion le rapport de températures est défini par un rapport d'énergies. La température est une grandeur intensive, c'est-à-dire qu'elle traduit un "état" du système étudié au même titre qu'une tension électrique, une altitude ou un potentiel chimique, etc. On peut comparer les valeurs d'une grandeur intensive de deux systèmes, mais on ne peut pas en faire la somme. Une grandeur intensive est un potentiel d'où dérive un champ. À une grandeur intensive est associée une grandeur extensive. En thermique, la grandeur extensive associé à la température est l'entropie. Afin de mesurer la température il est nécessaire que le capteur mesure une grandeur physique qui dépend de la température de l'élément à mesurer. C'est-à-dire qu’il existe une relation mathématique qui relie la grandeur G à la température :qui relie la grandeur G à la température :)
  • Item:Bobine de fil à coudre  + (Bobine de fil à coudre vide, avec un trou au centre.)
  • Item:Gros bouton rouge  + (C'est en fait un simple bouton poussoir habillé comme un bouton d'arcade.)
  • Item:Encre effaçable  + (Cartouche d'entre effaçable, généralement utilisée dans un stylo plume. Il existe 2 modèles, en général une petite cartouche est amplement nécessaire pour la réalisation des expériences)
  • Item:Reveil à pince crocro  + (Ce genre de petite montre/réveil se trouveCe genre de petite montre/réveil se trouvent assez facilement. Il suffit ensuite de l'ouvrir, de repérer quelle borne est positive et laquelle est négative et d'y souder des câbles de pinces crocos. == Utilisations dans la vie quotidienne == On peut tout à fait le relier à une pile, le mettre à l'heure et le mettre en réveil ou simplement en horloge... == [[http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=R%C3%A9veil_%C3%A0_pinces_croco&action=edit§ion=6 modifier]] Plus d'informations sur Réveil à pinces croco == Attention si la soudure est réalisée par un enfant.ttention si la soudure est réalisée par un enfant.)
  • Item:NFC RFID Controller Shield pour Arduino  + (Ce shield est basé sur le circuit PN532, uCe shield est basé sur le circuit PN532, un contrôleur idéal pour lire et écrire dans les TAG RFID NFC à 13,56 MHz, il esti utilisé en téléphonie mobile pour communiquer avce trop téléphones pour les paiement mobiles, et il peut emuler un TAG RFID. Bien que ces fonctionnalités sont possible avec le PN532, la librairie Arduino actuelle ne permet de lire et écrire dans des TAG NFC RFID. Le protocole NFC ( Near Field Communication) permet à deux périphériques de dialoguer lors qu'ils sont proches. Un sorte de bluetooth, mais sans authentification. Il s'agit d'une extension du RFID, donc tout ce que vous pouvez faire en RFID, vous pouvez le faire en NFC. Le shield est compatible de la plupart des TAG, y compris des MiFare. L'antenne est intégrée dans le circuit du shield et elle a été etudié pour être parfaitementa ccordée à la réquence de 13,56 MHz dans une longueur max de 10 cm. Le PN53 dialogue en I2C ou en SPI. Par defaut, c'ets le protocole I2C qui ets utilisé avec les pins A4 et A5. La pin D2 sert d'interruption pour detecter dès une objet NFC RFID est à portée. Il possible de modifier l'affectation de cette pin ainsi que les pins utilisé pour la liaison SPI. Le shield PN532 ets vendu avec un connecteur strip 36 points et une carte MiFare 1K. === Caractéristiques === * Dimension : 2.1" (53.3mm) x 4.7" (117.7mm) and 0.425" (1.1mm) thick. Cette carte utilise le protocole  I2C 7-bit à l'address 0x48 === Documentation === * Librairie Arduino : [https://github.com/adafruit/Adafruit_NFCShield_I2C Adafruit_NFCShield_I2C] * Schéma de la carte : [http://www.adafruit.com/datasheets/PN532_Breakout_Schematic_v1.0.pdf PN532_Breakout_Schematic_v1.0.pdf] * Manuel d'utilisation : [https://learn.adafruit.com/adafruit-pn532-rfid-nfc Adafruit PN532 RFID/NFC Breakout and Shield]afruit PN532 RFID/NFC Breakout and Shield])
  • Item:Capteur infrarouge  + (Ces détecteurs fonctionnent par absorptionCes détecteurs fonctionnent par absorption de photons infrarouge et photogénération de porteurs de charge (effet photovoltaïque ou photoconducteur) créant un excès de courant dans le matériau (photocourant). Les principaux photodétecteurs sont les photodiodes PN (principalement en tellurure de mercure-cadmium - HgCdTe), les photodiodes PIN à hétérojonction de type II, à base d'antimoine, les QWIP (quantum well infrared photodetector) et les QDIP (quantum dot infrared photodetector). Si la sensibilité et le temps de réponse de photodétecteurs sont meilleures que celles des thermodétecteurs, ainsi que pour les premiers la possibilité de détecter simultanément de multiples longueurs d'ondes, les photodétecteurs nécessitent en général d'être refroidis à des températures cryogéniques à cause du bruit thermique.s cryogéniques à cause du bruit thermique.)
  • Item:Kinect  + (Commercialisée par microsoft. Le mot-valiCommercialisée par microsoft. Le mot-valise « Kinect » est issu des mots anglais « kinetic » (qu'on peut traduire par « cinétique ») et « connect » (qu'on peut traduire par « connecter »)3,1. La sortie européenne a eu lieu le 10 novembre 20104. == Expériences scientifiques avec Kinect == * [http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Bac_%C3%A0_sable_%C3%A0_r%C3%A9alit%C3%A9_augment%C3%A9e Bac à sable à réalité augmentée] == Où le trouver facilement ? == * Dans le salon de certains joueurs. * Dans le commerce. * En occasion (sur le bon coin, dans les boutiques de jeu vidéo,...).oin, dans les boutiques de jeu vidéo,...).)
  • Item:Four à micro-ondes  + (Contrairement à ce qu'affirment certaines Contrairement à ce qu'affirment certaines croyances populaires, cuire ou chauffer sa nourriture au micro-ondes n'est pas nocif pour la santé et ne retire pas de nutriments aux aliments.

    Fonctionnement général :

    Le courant alternatif d'alimentation est converti en courant continu par l'intermédiaire d'un redresseur élévateur, d'une diode et d'un condensateur.

    Le courant sortant du transformateur élévateur alimente le magnétron.
    Item-Four a micro-ondes Four a micro-ondes avec legende.jpg
    Le magnétron est constitué d'une anode cylindrique, composée de cavités, celles-ci se trouvent dans l'axe d'une cathode chauffante. Plus il y a de cavités, plus le rendement est élevé. [...] Une partie de ces ondes produites est acheminée vers le guide d'onde grâce à divers moyens de couplage. Le guide d'onde transmet celles-ci dans la cavité du four et elles vont permettre de réchauffer l'aliment.
    uffer l'aliment.)
  • Item:Réfrigérateur  + (Dans un réfrigérateur, un compartiment priDans un réfrigérateur, un compartiment principal maintient une température inférieure à 5 °C. Un deuxième compartiment peut avoir une température plus basse, soit un ''freezer'' à glaçons, soit un compartiment à −18 °C appelé congélateur. La fonction d'une machine de réfrigération est de prendre de la chaleur du côté basse température en produisant une évaporation du fluide frigorigène qui se condense par la suite sur la paroi du fond de l'appareil et de la rejeter à l'extérieur grâce à la grille située derrière l'appareil, en utilisant une énergie externe pour entretenir le processus. Un réfrigérateur est une pompe à chaleur généralement animée par un moteur électrique, mais il est également possible d'employer les sels eutectiques, ou des procédés sans aucun moteur tel que l'absorption ou l'effet Peltier.rocédés sans aucun moteur tel que l'absorption ou l'effet Peltier.)
  • Item:Cigarette  + (Elle est généralement composée d'une feuilElle est généralement composée d'une feuille de papier fin, la plupart du temps d'un filtre et principalement de tabac. Beaucoup d'additifs se rajoutent à cela : agents de texture et de saveur, ammoniaque, etc... == Propriétés == Elle a des effets apaisant mais aussi et surtout rend addictif la personne qui fume. La fumée de cigarette contient des composés chimique très divers et toxique. Même sans fumer, on peut être exposé à la fumée de cigarette (le tabagisme passif). Rappelons que fumer tue par des maladies cardio-vasculaires, des cancers, etc...es cardio-vasculaires, des cancers, etc...)
  • Item:Batterie 18650  + (Elle est rechargeable, il en existe de différente capacité (5000mAh, 9000mAh).)
  • Item:Pate à modeler  + (Elle était autrefois faite avec de la terrElle était autrefois faite avec de la terre glaise et était utilisée par les sculpteurs . == [[http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=P%C3%A2te_%C3%A0_modeler&action=edit§ion=3 modifier]] Composition chimique == Il est possible de fabriquer sa pâte à modeler maison avec de l'huile, de la maïzena, de la farine et de l'alun de potassium (attention celui-ci est toxique en cas d'ingestion). Sur ce site vous trouvez pour comparer [http://www.cfaitmaison.com/divers/modeler.html plusieurs recettes] (Site "C fait maison") car souvent les pâtes à modeler sont plus molles que les pâtes du commerce. Il est également possible de fabriquer une [http://www.tiboo.com/tibooparc/bricolages/patamod.htm pâte à modeler non toxique] sans alun de potassium. Certaines pâtes à modeler du commerce flottent mieux que d'autres (avec la même forme), qu'y a t'il de plus ou de moins dans ces pâtes ? comparer les composition chimique de différentes pâtes. == [[http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=P%C3%A2te_%C3%A0_modeler&action=edit§ion=4 modifier]] Propriétés == * maléable * adhérente == [[http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=P%C3%A2te_%C3%A0_modeler&action=edit§ion=5 modifier]] Expériences qui utilisent ce matériel == Indiquer le '''concept scientifique''' associé à chacune des expériences. === [[http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=P%C3%A2te_%C3%A0_modeler&action=edit§ion=6 modifier]] Sur le Wikidébrouillard === * [http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Ascenseur_pelliculaire Ascenseur pelliculaire] * [http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=%C3%89quilibriste Équilibriste] => gravité, équilibre * [http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Sismographe Sismographe] => réalisation technique * [http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Poumons_en_bocal Poumons en bocal] => santé, corps humain === [[http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=P%C3%A2te_%C3%A0_modeler&action=edit§ion=7 modifier]] Autres expériences utilisant ce matériel === * [http://cyberfolio.recitmst.qc.ca/portfolio/planif/imprimervisiteur.php?situ=530 Comment faire flotter de la pâte à modeler] == [[http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=P%C3%A2te_%C3%A0_modeler&action=edit§ion=8 modifier]] Où la trouver facilement ? == * dans les grands magasins * dans les magasins de jouets * dans les magasins de loisirs créatifs * la fabriquer == [[http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=P%C3%A2te_%C3%A0_modeler&action=edit§ion=9 modifier]] Utilisations dans la vie quotidienne == * modeler * sculpter * films d'animationhp?title=P%C3%A2te_%C3%A0_modeler&action=edit&section=9 modifier]] Utilisations dans la vie quotidienne == * modeler * sculpter * films d'animation)
  • Item:Glaçon  + (En fait il s'agit de vapeur d'eau à pressiEn fait il s'agit de vapeur d'eau à pression ordinaire (pression atmosphérique) en dessous de 0°C. Lorsque qu'on fait chauffer un glaçon, il fond et devient de l'eau, cette transformation d'état se fait à température constante si la pression est constante. Cette transformation s'effectue à O°C (à pression atmosphérique). C'est de l'eau cristallisée en fait !ue). C'est de l'eau cristallisée en fait !)
  • Item:Accordeur  + (En musique, un accordeur est un appareil éEn musique, un accordeur est un appareil électronique ou acoustique (frappé ou soufflé) indiquant par un signal visuel (cadran à aiguilles, LEDs) la différence en cents entre le son entendu et la référence absolue sélectionnée, correspondant à une note de musique donnée. Certains modèles peuvent aussi, ou seulement, générer les fréquences souhaitées, afin de servir de référence pour l'accordage. L'accordeur peut également être une pédale d'effet, intégré au sein d'un multieffet, au format rack ou encore un plugin sur ordinateur. Des applications pour smartphones permettent de transformer son téléphone mobile en accordeur de très grande qualité. Les accordeurs à pince se clipsent directement sur l'instrument et utilisent les vibrations des cordes pour indiquer la fréquence, permettant de s'accorder en silence ou sur une scène bruyante. Les hautboïstes, qui donnent traditionnellement le ''la'' pour l'accord de l'orchestre, utilisent fréquemment un accordeur pour ce faire, afin de préciser absolument la hauteur du diapason communiqué.olument la hauteur du diapason communiqué.)
  • Item:Matrice de LED 8X8 - Max7219  + (Idéale pour réaliser des affichage et des Idéale pour réaliser des affichage et des petites animations très sympa, cette matrice de 8X8 LED est pilotée par le composant MAX7219 (ou 7221). On peut chainer ces modules (jusqu'à 8 modules chainés ensembles). Ce module peut être piloté par la bibliothèque LedControl d'Arduino. par la bibliothèque LedControl d'Arduino.)
  • Item:Carte SD  + (Il en existe de plusieurs capacité (de quelque Go à plusieurs centaines). Elle servent dans les smartphones, les appareils photos, les ordinateurs, les enregistreurs audio, etc...)
  • Item:Imprimante  + (Il en existe principalement deux modèle coIl en existe principalement deux modèle courants : les imprimantes à jet d'encre (bon marché mais les cartouches coûtes cher) et les imprimantes laser (de meilleure qualité, mais plus chères). Cet appareil de la vie quotidienne à la fâcheuse tendance à tomber en panne au bout de quelques années... Dans ce cas, il est souvent, hélas, plus avantageux et beaucoup moins coûteux d'en acheter une nouvelle ! Ce déchet électronique qui vient encombrer nos poubelles peut devenir une véritable mine d'or pour l'apprenti bricoleur en électronique.our l'apprenti bricoleur en électronique.)
  • Item:Ouvre-boite  + (Il existe de nombreuses variétés d'ouvre-bIl existe de nombreuses variétés d'ouvre-boîtes manuels ou électriques. On trouve souvent une fonction ouvre-boîte incorporée dans les couteaux de poches multilames. Par défaut, l'ouvre-boîte est conçu par et pour les droitiers, ce qui rend mal aisée l'utilisation pour 10 % de la population humaine gauchère. Il existe donc des ouvre-boîtes pour gauchers, ainsi que des modèles ambidextres.uchers, ainsi que des modèles ambidextres.)
  • Item:Makey makey  + (Il suffit de relier un objet à une des broIl suffit de relier un objet à une des broches pour que cet objet intègre le circuit s'il conduit le courant. Une fois l'objet relié, le corps humain conduisant le courant, on peut relier la masse du makey makey a une pince et tout en tenant la pince, touché l'objet afin de fermer le circuit. Cela aura pour effet d'activer la touche de laquelle la broche est connectée. Pensez à relier le makey makey à l'ordinateur grâce au câble. == Expériences scientifiques avec Makey Makey == * Il est possible de [http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Cr%C3%A9e_ton_MakeyMakey_(ou_le_clavier_%C3%A9clat%C3%A9) créer soi-même un makey makey] avec Wikidébrouillard ! * Etudier[http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=La_conductivit%C3%A9_avec_makey_makey la conductivité avec le makey makey]akey la conductivité avec le makey makey])
  • Item:Carte arduino micro-controleur  + (Il était destiné à l'origine principalemenIl était destiné à l'origine principalement mais pas exclusivement à la programmation multimédia interactive, en vue de spectacles ou d'animations artistiques. L’histoire retiendra que c’est dans un bar d’une petite ville du nord de l’Italie qu’est né le projet Arduino. C’est en l’honneur de ce bar où Massimo Banzi a pour habitude d’étancher sa soif que fut nommé le projet électronique Arduino (dont il est le cofondateur). Arduino est une carte microcontrôleur à bas prix qui permet — même aux novices — de faire des choses époustouflantes. Sortie en 2005 comme un modeste outil pour les étudiants de Banzi à l’Interaction Design Institute Ivrea (IDII), Arduino a initié une révolution DIY dans l’électronique à l’échelle mondiale. Vous pouvez acheter une carte Arduino pour une vingtaine d'euros ou vous construire la vôtre à partir de rien : tous les schémas électroniques et le code source sont disponibles gratuitement sous des licences libres. Le résultat est qu’Arduino est devenu le projet le plus influent de son époque dans le monde du matériel libre. [http://www.framablog.org/index.php/post/2011/12/10/arduino-histoire Lire tout l'article source en CC-By-Sa sur Framablog] == Comment l'utiliser ? == * Il faut télécharger le logiciel de programmation [http://www.arduino.cc/fr/ sur le site Arduino]. * L'installer sur son ordinateur (le logiciel est compatible Linux, Mac OSX et Windows). Et vous pouvez commencer par tester, dans les exemples de programmes, le programme "Blink" qui fera clignoter la LED de l'Arduino qui est branchée sur la pin 13. Vous pouvez aussi tester le tutoriel [http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Blinker_une_LED Blinker une LED]. On peut donner des "pouvoirs" supplémentaires à l'arduino grâce à des circuits imprimés qu'on branche dessus : les shields. Il en existe de différentes sorte : * ethernet : pour connecter votre arduino au réseau via un câble RJ45, * Bluetooth * Zigbee : pour communiquer par ondes radio * Wifi * Pilotage de moteurs * Ecran LCD * shield Breadboard : pour faire les montages directement sur l'arduino ! * ... == Qu'est-ce que c'est exactement ? == === Un micro-contrôleur === C'est un circuit intégré qui traite les informations qu'il reçoit et déclenche des actions suivant le programme qu'il a reçu. === Interface USB/série === L'Arduino se connecte à un ordinateur par un câble USB. C'est par ce câble qu'on va installer le programme. C'est également par ce câble que l'Arduino peut renvoyer des informations à l'ordinateur. Lorsque l'Arduino est connecté en USB, c'est l'USB qui assure l'alimentation électrique de l'Arduino. Pour l'ordinateur, la carte Arduino est comme un simple périphérique (il faut donc installer les pilotes !). === Des entrées et des sorties === Il y a 20 entrées/sorties sur l'Arduino. * 6 analogiques, numérotées de A0 à A5. * 14 numériques, numérotées de 0 à 13. 6 de ces entrées/sorties peuvent assurer une sortie PWM (Pulse Width Modulation - Modulation de Largeur d'Impulsion, une astuce pour modifier le courant de sortie). Les 6 PMW sont les numéros 3, 5, 6, 9, 10, 11. ==== Les entrées analogiques ==== Elles peuvent recevoir une tension variable (entre 0 et 5 volts) en provenance de capteurs analogiques (résistance variable par exemple). ==== Les entrées/sorties numériques ==== Elles reçoivent ou envoient des signaux numériques (donc 0 ou 1). ces signaux se traduisent par 0V ou 5V. Le fonctionnement (entrée ou sortie) est fixé dans le programme (INPUT, OUTPUT). ===== Entrées numériques : attention au smog électromagnétique ===== Lorsque qu'une entrée numérique n'est connectée à rien, elle reçoit un signal dû à l'électricité statique ou l'ambiance électromagnétique. On parle alors de potentiel flottant. On peut fixer le potentiel grâce à un système de résistance dite de pull-up (tension max, soit 5V) ou pull down (tension min ou 0V). On utilise une résistance de 10kOhms connectée de l'entrée au +5V (pull-up), ou alors à la masse (GND, 0V, le pull-down). ===== Sorties numériques ===== Leur puissance est limitée à 40 mA par broche pour un total de 200mA consommé. Si on a besoin de consommer plus de puissance électrique, alors il faudra utiliser un circuit supplémentaire (une autre carte, pilotée par l'Arduino qui servira à fournir le courant nécessaire. ça peut être un shield). Dans ce cas on parle de circuit de commande (l'arduino), et de circuit de puissance (le shield). Il est important que les masses (GND) soient connectées. La puce ATmega n'est pas capable de sortir des tensions variables mais grâce au signal PMW on peut fournir une tension variable artificielle. Le signal PMW consiste à faire "clignoter" le courant : * Quand le courant sort à 5V en continue, la broche sort du 5V. * Imaginez maintenant que la broche délivre très rapidement un clignotement entre 0V et 5V (la broche délivre soit 0V, soit 5V). Si elle délivre pour moitié du temps du 5V, elle imitera du 2,5V. Si elle donne 5V 20% du temps ce sera 1V, etc.... == Les limites de l'arduino == === Avec quoi alimenter mon arduino ? === * Par le port USB : 5V * Par une alimentation externe : ** Une fiche jack 2.1 mm mâle. ** Une alimentation DC stabilisée entre 7~12 volts DC. ** Le centre positif + <-----o )------> - l'arduino peut accepter entre 6, minimum et 20 Volts grand maximum. Intensité maximale disponible par broche entrée/sortie 5V : 40 mA (avec un total de 200 mA) Intensité maximale disponible pour la sortie 3,3V : 50 mA Intensité maximale disponible pour la sortie 5V : 500 mA en cas d'alimentation par le port USB seul, sinon en fonction de l'alimentation utilisée. * Mémoire Programme Flash : 32 KB (ATmega328) dont 0.5 KB sont utilisés par le bootloader * Mémoire SRAM (mémoire volatile) : 2 KB (ATmega328) * Mémoire EEPROM (mémoire non volatile) : 1 KB (ATmega328) * Vitesse d'horloge : 16 MHz [http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_reference_arduino/pmwiki.php?n=Main.MaterielUno Source : Mon club Elec licence CC-By-Sa]rielUno Source : Mon club Elec licence CC-By-Sa])
  • Item:Logiciel Arduino  + (Indispensable pour programmer [[Item:Arduino|l'Arduino]]Indispensable pour programmer [[Item:Arduino|l'Arduino]], il sert également pour d'autres carte comme le [[Item:D1 mini|D1 mini]] par exemple. À partir de Windows XP, MacOS X et les linux 32 bits. Ce logiciel est inspiré du logiciel libre [https://processing.org Processing] (logiciel pour les arts visuels). Il est disponible en [https://www.arduino.cc/en/Main/Software téléchargement libre et gratuit sur le site d'Arduino.] Il est nécessaire de bien suivre les pas à pas d'installation pour que le logiciel fonctionne tel que cela est prévu (sinon il peut y avoir des problèmes liés aux droits administrateur, notamment sous Ubuntu). De nombreuses bibliothèques permettent d'ajouter des capacités supplémentaires au logiciel.des capacités supplémentaires au logiciel.)
  • Item:Oeuf  + (La coquille de l'œuf est principalement coLa coquille de l'œuf est principalement composé de Carbonate de Calcium (calcaire). Le jaune est composé de lipides, et le blanc d'eau et de protéines (notamment l'ovalbumine). ==Propriétés== La composition chimique des différentes parties de l'oeuf détermine ses propriétés ! logique non ? ==Où le trouver facilement ?== *Au supermarché *Dans la cuisine *Dans le poulailler *Pour les expériences essayer de trouver des oeufs périmés *Le substituer si on en n'a pas sous la main, on peut quelquefois substituer l'oeuf de l'expérience par un ballon de baudruche avec de l'eau (exemple sur cette expérience : comment faire entrer un oeuf dans une bouteille ?) ==Utilisations dans la vie quotidienne== L'oeuf de poule est surtout utilisé en cuisine sous diverses formes (oeuf sur le plat, omelette, ingrédient pour la pâte à gâteau,..), mais on peut aussi en trouver dans certains shampooings par exemple.ver dans certains shampooings par exemple.)
  • Item:Craie  + (La craie de tableau est fabriqué à partir La craie de tableau est fabriqué à partir de la roche sédimentaire du même nom que l'on réduit en poudre pour ensuite la compacter sous la forme d'un bâtonnet arrondi ou carré. Le problème d'un bâtonnet en craie pure est qu'à l'usgae il est très salissant et produit de petites particules volatiles qui pourraient affecter nos poumons. Ainsi, les fabricants y ajoutent du plâtre en quantité variable selon l'utilisation souhaitée.té variable selon l'utilisation souhaitée.)
  • Item:Pince  + (La plupart des pinces sont réalisées en méLa plupart des pinces sont réalisées en métal. Les branches sont parfois réalisées dans un matériau moins lourd et plus confortable comme le bois ou le plastique, mais cela tend à fragiliser la pince. Pour allier confort et solidité on réalise des pinces entièrement en métal puis on vient plaquer une couche protectrice dans un matériau isolant sur ses branches. == Propriétés == La force exercée sur les branche est multipliée par un coefficient qui se calcule en divisant la longueur mâchoire-axe par la longueur axe-branche. Cette propriété vérifie des propriétés analogues à celles du théorème de Thalès. analogues à celles du théorème de Thalès.)
  • Item:Shield Motor  + (Le Motor Shield originel d'AdaFruit est ceLe Motor Shield originel d'AdaFruit est certainement l'un des kits les plus appréciés de l'EcoSystème Arduino. AdaFruit s'est repenché sur sa création en vue de créer un kit encore meilleur... et le pari est tenu haut la main avec une Motor Shield I2C (et une librairie Arduino) qui est et reste la façon la plus simple de commander des moteurs continu et pas-à-pas depuis un Arduino. Ce shield vous permettra de rapidement mettre sur pied vos prochains projets robotiques! Cette version 2.3 du Shield Moteur permet toujours de commander jusqu'à 4 moteurs continu et 2 moteurs pas-à-pas mais contient également de nombreuses amélioration: Ce shield utilise maintenant un pilote moteur de type TB6612 MOSFET à la place des pont-H L293D. Le TB6612 supporte '''1.2A par canal et un courant de pointe de 3A'''. Ce nouveau circuit intégré réduit également la perte de tension dans le pont-H (bien moins importante), ce qui offre une tension plus importante aux bornes du moteur et donc un meilleur couple par rapport à un L293. Finalement, il intègre également des diodes anti-retour. A la place d'utiliser un registre à décalage et les broches PWM d'Arduino, '''cette carte dispose de son propre générateur PWM'''.  controleur PWM gère tous les moteurs et contrôle leurs vitesses via le bus I2C. Cette carte ne nécessite seulement que deux broches (SDA et SCL) pour contrôler le tout... et puisqu'il s'agit du bus I2C, vous pouvez également connecter d'autres shields et d'autres périphériques I2C sur les mêmes broches. Du coup, cela rend ce shield compatible avec n'importe quel Arduino, tel que le Uno, Leonardo et Mega R3. (Le support Wire de l'Arduino Due est toujours en beta, mais une fois que cela fonctionnera bien, AdaFruit fera les tests de compatibilité) '''Conçu pour être empilable''': cette carte dispose de 5 broches d'adressage permettant d'empiler jusqu'a 32 shields, ce qui représente 64 moteurs pas à pas ou 128 moteurs continu! Nous n'avons aucune idée de ce qui pourrait être créer avec autant de moteurs... mais si vous réalisez un tel projet, n'hésitez pas a nous avertir, car un tel projet doit être absolument fabuleux. Beaucoup d'autres petites améliorations comme des FETs de protection de polarité sur les broches de puissance et une petite zone de prototypage. '''Le shield est entierement assemblé et testé''' chez Adafruit, vous n'aurez besoin que de soudez vos pinHeader (ou Stacking pinHeader) et les borniers. Revoyons les spécifications encore une fois: * '''2 connexions pour des servo-moteurs 'hobby' de 5 volts''' connectés directement sur le timer Arduino haute résolution dédicacé - pas de tremblement! * 4 pont-H: le chipset TB6612 fournit jusqu'à '''1.2A par pont''' (avec 3A en pointe) avec un protection thermique (arrêt d'urgence), diode de protection anti-retour (en roue libre) intégrée. Capable de faire fonctionner des moteurs continu de 4.5V à 13.5V. * '''Jusqu'à 4 moteurs continus (bidirectionnel)''' avec une sélection de vitesse individuel sur 8-bit (donc avec une résolution d'envrion 0.5%) * '''Jusqu'à 2 moteurs pas-à-pas''' (unipolaire ou bipolaire) avec simple bobine, double bobine, interleave ou micro-stepping. * Les moteurs sont automatiquement désactivés à la mise sous tension. * Grands borniers de connexion qui permettent de facilement brancher des fils de 0.13mm² à 0.82mm² (18-26AWG) ainsi que l'alimentation. * Le bouton reset d'Arduino est également rendu accessible sur le shield. * Bornier d'alimentation 2 bornes avec protection de polarité et cavalier pour y connecter une alimentation externe permettant ainsi de séparer l'alimentation de la logique et des moteurs. * Compatibilité testée avec Arduino UNO, Leonardo, ADK/Mega R3, Diecimila et Duemilanove. Fonctionne avec Mega/ADK R2 et précédent à l'aide de deux pontage à fils. * Téléchargez la librairie/bibliothèque Arduino, jetez un coup d'oeil dans les exemples et vous êtes prêt à commencer!  == Contenu == Livré sous forme d'un shield assemblé, testé + rangée de pinHeader + cavalier avec les éléments suivants déjà soudés sur la carte: bornier de raccordement, connecteur pour les servo-moteurs et cavalier d'alimentation. Quelques opérations de soudures sont nécessaires pour assemblez les headers. Les stacking headers ne sont pas inclus, [http://mchobby.be/PrestaShop/product.php?id_product=249 mais vous pouvez vous en procurer sur notre site]. '''Arduino et les moteurs ne sont pas inclus''' mais nous disposons également de moteurs, servo et moteurs pas-à-pas dans notre gamme robotique.eurs pas-à-pas dans notre gamme robotique.)
  • Item:Blé  + (Le blé est une céréale cultivée un peu parLe blé est une céréale cultivée un peu partout dans le monde. Il existe plusieurs blés comme le blé dur, utilisé pour faire la semoule et les pâtes que nous connaissons bien, le blé tendre cultivé pour faire la farine. Il existe d'autres types de blé. La plante du blé est formé d'un épi contenant les grains de blé. Ce sont ces grains qui sont utilisés. Le reste de la tige, appelé paille sert principalement comme litière pour les animaux. e blé est apparu il y a 10000 ans au Moyen-Orient Son ancêtre est l'égilope, grande céréale particulièrement rustique mais peu productive. == Composition chimique == Le grain contient 65 à 70 pour cent d'amidon ainsi qu'une substance protéique (le gluten) dispersée parmi les grains d'amidon. Le gluten est responsable de l'élasticité de la pâte malaxée ainsi que de la masticabilité des produits à base de céréales cuits au four. == Où le trouver facilement ? == On peut facilement le trouver dans les champs un peu avant la moisson au mois de juin, juillet. Il se trouve aussi dans les magasins, souvent dans le même rayon que le riz et les pâtes. == Utilisations dans la vie quotidienne == L'usage le plus courant sous sa forme directe est un usage alimentaire. On peut le cuire pour le manger directement ou alors le soufflé. Le blé soufflé est une céréale qui compose alors les bols de petits déjeuners !mpose alors les bols de petits déjeuners !)
  • Item:Crayon  + (Le crayon de bois a été mis au point par NLe crayon de bois a été mis au point par Nicolas-Jacques Conté (un français) en 1795. Un crayon de bois est généralement composé d'un corps en bois et d'une mine en graphite. C'est un petit bâton qui sert à écrire ! ==Où le trouver facilement ?== En papeterie, chez les buralistes et dans la plupart des supermarchés.istes et dans la plupart des supermarchés.)
  • Item:Ressort  + (Le premier ressort fut inventé dès l'AntiqLe premier ressort fut inventé dès l'Antiquité,il s'agit du ressort spiralé découvert probablement par hasard après trempage d'un fil de fer ou de bronze enroulé en spirale.Le ressort était utilisé dans les fibules (agrafes qui fermaient les vêtements) Cette forme de ressort a été utilisé par la suite Moyen-âge dans les serrures et l'horloge de beffroi, plus tard il fut utilisé pour animer les mécanismes de montres à ressort spiralé. == Composition chimique == Ils sont aujourd'hui pratiquement tous métalliques. Certains sont en plastique pour des besoins très spécifiqueslastique pour des besoins très spécifiques)
  • Item:Fil d'étain (pour soudure électronique)  + (Le rôle du fil à souder consiste d'une parLe rôle du fil à souder consiste d'une part à apporter le métal chargé d'assurer la liaison entre les deux pièces à souder et à remplir le joint pour obtenir un assemblage rigide ; et d'autre part à assurer le passage du courant en servant d' [https://poste-a-souder.ooreka.fr/comprendre/electrode-soudure électrode soudure]. S'il est souvent possible de fusionner des pièces minces sans avoir recours à une baguette d'apport, le métal d'apport est indispensable pour souder des pièces épaisses. On distingue deux grandes catégories dans le fil à souder : * le fil plein (ou massif) qui est simplement un métal d'apport et une électrode * le fil fourré qui est un métal d'apport, et une électrode plus une poudre de protection Le fil plein est utilisable sans précautions spéciales alors que le fil à souder fourré peut être soit basique (B) soit Rutile (R).eut être soit basique (B) soit Rutile (R).)
  • Item:Bouteille plastique  + (Les bouteilles de boisson gazeuses sont pour la plupart en PET (Polyéthylène téréphtalate). Les grande bouteilles de Lessive liquide sont souvent en PEHD (Haute Densité). Bref, à chaque bouteille sa matière !)
  • Item:Platine de Prototypage  + (Les platines d'expérimentation de type breLes platines d'expérimentation de type breadboard simples comportent généralement deux paires de rangées verticales, + (rouge) et - (bleu), de chaque côté prenant la totalité de la hauteur de la platine, et différentes lignes coupées en 2 en leur milieu. Les circuit intégrés sont généralement insérés au milieu, à cheval entre chacun des deux ensembles de rangées horizontales. Des câbles sont également utilisés pour effectuer des connexions entre différentes rangéesr des connexions entre différentes rangées)
  • Item:Breadboard  + (Les platines d'expérimentation de type breLes platines d'expérimentation de type breadboard simples comportent généralement deux paires de rangées verticales, + (rouge) et - (bleu), de chaque côté prenant la totalité de la hauteur de la platine, et différentes lignes coupées en 2 en leur milieu. Les circuit intégrés sont généralement insérés au milieu, à cheval entre chacun des deux ensembles de rangées horizontales. Des câbles avec connections mâle type Dupont, sont également utilisés pour effectuer des connexions entre les différents éléments via les différentes rangées. Sur les plus grande platines de montage basées sur des breadboard, on peut trouver différentes breadboard collées les unes aux autres. Elles sont parfois vendues avec un petit circuit d'alimentation. On trouve dans les logiciels de plans de montage électronique ce type de carte, permettant de faciliter la création, et conservation des plans de montage.ion, et conservation des plans de montage.)
  • Item:Camembert  + (Lors de la fabrication, des micro-organismLors de la fabrication, des micro-organismes tels que bactéries et champignons microscopiques jouent un rôle majeur dans l’industrie de transformation du lait. Il se retrouve donc dans le camembert. Ainsi sur la croute, on retrouve une biodiversité bactérienne, qui permettent de donner le goût et l'aspect du camembert. Il se trouve chez votre fromager préféré, où dans les rayons frais des magasins alimentaires. Il se trouve chez votre fromager préféré, où dans les rayons frais des magasins alimentaires. On le mange à la fin du repas, soit avant le désert soit à la place. On peut aussi le faire chauffer au four, entourer d'aluminium pour le rendre fondant.tourer d'aluminium pour le rendre fondant.)
  • Item:Générateur d'hydrogène  + (MATERIEL ELECTRIQUE : *Alimentation d’uneMATERIEL ELECTRIQUE : *Alimentation d’une tour de PC (cablage https://www.latelierdugeek.fr/2013/05/11/transformer-une-alimentation-de-pc-en-alimentation-datelier. Une bonne alimentation facilite l’efficacité du système et évite de griller son alim en cas de surcharge. *Des dominos ou bornier elec ou wago (très pratique), bref de quoi connecter facilement *Multimètre ou ampèremètre (non obligatoire mais très pratique si on ne veut pas tâtonner trop longtemps) *Fil électrique 1,5mm² , de couleur différente si possible (rouge et bleu). Si vous n'avez que du fin (lampe de chevet) attention à ne pas dépasser les 10A. * *Electrode métode 1 : Plaque fine de métal, pour le mieux serait du graphite, de l'inox mais bon... du zinc, gouttière, tole fine de matériel d'ordinateur ... à découper. Sinon on peut trouver des pièces sous la bonne forme ... à vous d'être imagitatif ou d'acheter.. *Soudure à l’étaing (peut être facultatif) *Isolant mince, 2-4 mm (plastique de classeur par exemple ou autre) * *Electrode métode 2 : *tige fileté 6mm *40 cm *écrou *20, quelques rondelles. *un matériau isolant minimum 1*2*5 (ici bois) *Plaque de métal fine à découper. * *Electrode méthode 3: non traiter ici mais il y plein de façons de faire. * * *OUTILLAGE ET MATERIEL *Tefelon (pour parfaire l’étanchéité si besoin) *Tuyau fin et si possible souple. (astuce : gaine de câble d’électicien) *Colle solide (type epoxy..) *Scotch électricien (barnier) *Valves chambres à airs. Non obligatoires mais si on a du tuyau souple et mou ça peut petre pratique pour rendre le systeme flexible et démontable. *Outillage assez complet : perceuse, foret métal, pince coupante, tournevis, cisaille à tôle ou meuleuse ...(dépend du type d’électrolyseur) *RECIPIENT: *Pots de confiture : 2 grands (pour électrolyseur et nettoyage), 1 moyen (anti retour de flamme), 1 petit (pour faire des bulles) *Des couvercles supplémentaires pour ranger le systeme et ne pas avoir à jeter nos liquides. * *ELECTROLYTE : *Eau (distillé si possible, évite l’encrassement, oxydation, sinon eau normal pas de soucis) *Soude (marche bien et facile à trouver), éviter le sel (dégage un gaz toxique), le bicarbonnate (détériore les électrodes) https://www.generateurhho.com/conseils-technique-truc-astuces/les-differents-electrolytes * *ACCESSOIRES *Liquide vaisselle *Petite cuillère. *briquetces/les-differents-electrolytes</u> * *ACCESSOIRES *Liquide vaisselle *Petite cuillère. *briquet)
  • Item:Table  + (Meubles d'usage domestique, des lieux de tMeubles d'usage domestique, des lieux de travail et des lieux publics, les tables, utilitaires ou décoratives, sont généralement conçues comme un ensemble avec les chaises appariées, ou les pièces d'un mobilier de salon, de salle-à-manger, de bureau… Initialement destinées à l'usage domestique, les tables ont pénétré le monde industriel. Ainsi nombre d'entreprises utilisent-elles des tables élévatrices, rectangulaires ou « en U ». Grâce à un système de vérins, ces tables permettent de soulever à plusieurs mètres de haut des charges allant jusqu'à 10 tonnes. Certaines sont munies de roulettes, d'autres ont un plateau basculant, d'autres enfin se replient jusqu'à seulement quelques centimètres d'épaisseur afin de pouvoir y déposer aisément une palette.de pouvoir y déposer aisément une palette.)
  • Item:Aimant  + (On trouve des aimants à l'état naturel : lOn trouve des aimants à l'état naturel : la magnétite. Ce minéral à été utilisé pour réaliser les premières boussoles par les chinois. * électro-magnétique. ** Un aimant qui s'agite à proximité d'un fil électrique génère un courant électrique. ** Un courant électrique génère un champ magnétique. * s'oriente selon le champ magnétique terrestre (dans le cas de la boussole). * Comme la gravité (l'attraction terrestre), la force d'attraction d'un aimant est inversement proportionnelle au carré de la distance. C'est pour cela que lorsqu'on approche un aimant d'un trombone, celui-ci est brusquement attiré et plus il s'approche de l'aimant, plus il accélère. s'approche de l'aimant, plus il accélère.)
  • Item:Perceuse  + (Outil de bricolage, la perceuse est munie Outil de bricolage, la perceuse est munie d'une vrille tournant par la force d'un moteur. Appuyée contre une paroi ou une planche de bois, la vrille y perce une ouverture de sa taille. == [[http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Perceuse&action=edit§ion=2 modifier]] Où la trouver facilement ? == Dans l'atelier de papa, ou dans un magasin de bricolage. == [[http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Perceuse&action=edit§ion=3 modifier]] Utilisations dans la vie quotidienne == La perceuse sert principalement à percer des trous. == [[http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Perceuse&action=edit§ion=4 modifier]] Expériences utilisant une perceuse sur Wikidébrouillard == * [http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=P%C3%A9riscope Périscope] * [http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Photographier_sans_appareil_photo_!! Photographier sans appareil photo !!] * [http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Une_horloge_compl%C3%A8tement_siphonn%C3%A9e Une horloge complètement siphonnée] * [http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Aspiration_fa%C3%A7on_Bernoulli Aspiration façon Bernoulli] == [[http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Perceuse&action=edit§ion=5 modifier]] Plus d'informations sur Perceuse == Précautions d'utilisation Utiliser cet outil demande de la vigilance La vrille en rotation est très puissante et peut blesser, aussi il ne faut pas en approcher la main. Prenez soin de placer l'appareil en position de sécurité (débranché, ou verrouillé) pour manipuler la vrille, lorsque vous changez de diamètre de perçage.lé) pour manipuler la vrille, lorsque vous changez de diamètre de perçage.)
  • Item:Cuillère  + (Pendant la préhistoire, des coquilles étaiPendant la préhistoire, des coquilles étaient utilisées comme cuillères. Le terme vient d'ailleurs du latin "cochlearium", lui-même tiré de "cochlea" (escargot) sans qu'on sache pourtant s'il s'agissait de coquilles d'escargots employées comme cuillères ou de sortes de cuillères servant à manger les escargots. Le paléolithique a livré des cuillères en os et en bois. Dans la Grèce antique, la cuillère en bois était utilisé pour manger les œufs. La Rome antique a connu une grande et une petite cuillère. Le mot "cuillère" apparaît dans la langue française à partir du XIIe siècle. Jusqu'au XVIIe siècle, la cuillère n'était pas utilisée comme couvert de table et servait principalement à mélanger les sauces ou à servir les liquides. Outre sa fonction principale de porter à la bouche des aliments, la cuillère peut avoir d'autres fonctions comme mesurer ou peser, verser, doser, transvaser, voire pêcher., verser, doser, transvaser, voire pêcher.)
  • Item:Bâtonnet de glace  + (Peut se récupérer en mangeant des glaces. Le coût en papeterie est d'environ 2.50€ pour une cinquantaine de bâtonnets.)
  • Item:M5StickC  + (Pour programmer ce bijoux technologique, pPour programmer ce bijoux technologique, plusieurs choix s'offrent à vous : - Micropython [https://github.com/m5stack/M5Stack_MicroPython Tuto en anglais] - Arduino IDE [https://github.com/m5stack/M5StickC] - [http://flow.m5stack.com/ UIFlow (en Block)] Voici les caracteristiques techniques :
    * USB Type-C * Base ESP32 * 4 MByte Flash + 520K RAM * Accelleromètre / Gyroscope 6 axes IMU MPU6886 * une LED rouge embarqué * Port Infrarouge * Micro * 2 Bouttons , 1 Reset * Batterie Lipo 80 mAh * Port Grove
    set * Batterie Lipo 80 mAh * Port Grove <br/>)
  • Item:Boite de conserve  + (Ses bords, sous l'étiquette, sont cannelésSes bords, sous l'étiquette, sont cannelés pour lui donner de la résistance. L'intérieur est souvent tapissé de plastique pour que le contenu ne soit pas en contact direct avec le métal. On ouvre la boite de conserve avec un ouvre-boite ou, si la boite en est équipé, grâce à un dispositif d'ouverture facilité. Dans ce cas il suffit de tirer sur la languette !!cas il suffit de tirer sur la languette !!)
  • Item:Papier absorbant  + (Son principe étant d'absorber les liquides, il sert aussi bien à essuyer les tables, les légumes ou les mains qu'à nettoyer des surfaces avec des produits d'entretien.)
  • Item:Pistolet à colle ou pistocolle  + (Très pratique car il colle très bien le paTrès pratique car il colle très bien le papier, carton, bois. Pour le reste c'est une question de tests : plastique, métal à voir. Il colle très mal le verre. Attention lors de l'utilisation, ça reste un appareil électrique, qui chauffe et fait des coulures !trique, qui chauffe et fait des coulures !)
  • Item:Drone  + (Un drone (de l'anglais « faux-bourdon » ; Un drone (de l'anglais « faux-bourdon » ; sigle militaire : UAV, Unmanned Aerial Vehicle) est un aérodyne sans pilote embarqué et télécommandé qui emporte une charge utile, destinée à des missions de surveillance, de renseignement, d'exploration, de combat, ou de transport. Les drones sont en général utilisés au profit des forces armées ou de sécurité (police, douane, etc.) d'un État, mais peuvent avoir aussi des applications civiles. La charge utile du drone de combat ou UCAV (Unmanned Combat Aerial Vehicle) en fait une arme. La taille et la masse (de quelques grammes à plusieurs tonnes) sont fonction des capacités opérationnelles recherchées. Le pilotage automatique ou à partir du sol permet d'envisager des vols de très longue durée, de l'ordre de plusieurs dizaines d'heures, à comparer aux deux heures typiques d'autonomie d'un chasseur. Certains missiles non balistiques, en particulier les missiles de croisière, ont souvent l'apparence aérodynamique des drones. Le missile n'est cependant pas réutilisable, puisque détruit en fin de mission, contrairement au drone qui est ramené à sa base.irement au drone qui est ramené à sa base.)
  • Item:Fenètre  + (Une fenêtre assure plusieurs fonctions pouUne fenêtre assure plusieurs fonctions pour le local concerné : l'éclairage, la vue intérieur-extérieur ou vers l'extérieur seul, l'aération, auxquels s'ajoutent parfois la communication verbale et la sécurité des évacuations. Tout ceci est fait en respectant la séparation des lieux par leur isolation thermique et phonique selon le besoin. La fenêtre a servi autrefois à faire entrer et sortir en façade sur rue des marchandises dans des magasins situés en étage. Elle a servi à évacuer des ordures ménagères, aussi bien à la ville qu'à la campagne et cet usage a disparu avec son interdiction dans les règlements royaux puis municipaux. Actuellement aux fonctions de la fenêtre s'est ajoutée une fonction obligatoire de sécurité incendie qui concerne en haut des escaliers les dômes prévus pour l'évacuation des fumées d'incendie et une fonction incitative donnée par le retour financier de la fiscalité pour la maîtrise de la chaleur entrant dans le bâtiment par l'ensoleillement.ant dans le bâtiment par l'ensoleillement.)
  • Item:Liquide vaisselle  + (Une solution détergente qui sert à laver lUne solution détergente qui sert à laver la vaisselle. '''Pourquoi utilisons-nous du produit vaisselle ?''' L'eau tend à glisser et à former des gouttelettes sur la vaisselle sale. Ceci est dû à la [http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Tension_superficielle tension superficielle] de l'eau et à la présence de graisse sur la vaisselle. Comment permettre à l'eau de mouiller davantage la vaisselle ? C'est simple : en brisant la tension superficielle avec de l'eau chaude ou du produit vaisselle. L'eau et le liquide vaisselle peuvent alors déloger la saleté et les graisses.t alors déloger la saleté et les graisses.)
  • Item:Troisième main  + (Une troisième main est souvent composée deUne troisième main est souvent composée de pinces crocodiles orientables (sur la photo, les mâchoires sont recouverte de gaine thermo-rétrécissante pour ne pas endommager les composants) et souvent d'une loupe. Lorsqu'on veut régler la longueur des câbles des freins à mâchoires ou de type Cantilever, il est utile d'avoir quelqu'un pour nous tenir les patins bien plaqués contre la jante. Si vous n'avez personne sous la main, ou que cette personne souhaite faire quelque chose de plus cérébrale que de maintenir vos patins pendant 10 mn, ce qui ce comprend, l'outil "3ème main" est très pratique. Il en existe de plusieurs type : à vis, à ressort (rapide à mettre mais ne tient pas forcément bien) et élastique (le modèle Parktool est à la fois rapide et stable). Parktool est à la fois rapide et stable).)
  • Item:Chronometre  + (À l'origine, les chronomètres étaient destÀ l'origine, les chronomètres étaient destinés à être utilisés sur des bateaux pour déterminer la longitude selon les principes de la navigation céleste. Pour cela, il fallait mesurer la différence d'heure de culmination du soleil par rapport à celle de la dernière position connue. À l'époque, les premières horloges précises fonctionnaient à l'aide d'un pendule, mais étaient continuellement déréglées par le roulis du navire en mer. John Harrison, un charpentier-horloger anglais, fut le premier à résoudre ce problème, en développant une horloge avec une paire de pendules oscillants en sens contraire, connectés par des ressorts. Il remporta ainsi le prix de l'Amirauté britannique. == [[http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Chronom%C3%A8tre&action=edit§ion=3 modifier]] Propriétés == On peut classer les chronomètres en deux catégories: * Les chronomètres mécaniques, fonctionnant avec de nombreuses pièces mécaniques comme des ressorts ou des engrenages. * Les chronomètres électroniques (ou numériques), fonctionnant avec des circuits électroniques utilisant des quartz. == [[http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Chronom%C3%A8tre&action=edit§ion=4 modifier]] Expériences scientifiques avec Chronomètre == * [http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Ton_temps_de_r%C3%A9action_est-il_plus_rapide_que_celui_de_ton_adversaire%3F Ton_temps_de_réaction_est-il_plus_rapide_que_celui_de_ton_adversaire?] * [http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Laine_comme_isolant Laine_comme_isolant] * [http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Noir_ou_blanc_%3F Noir_ou_blanc_?] == [[http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Chronom%C3%A8tre&action=edit§ion=5 modifier]] Où le trouver facilement ? == * Chez les horlogers. * Où l'on peut acheter des montres. * Souvent dans les structures où l'on pratique du sports. * La plupart des montres numériques ont aujourd'hui une fonction chronomètre. * De nombreux téléphones portable ont une fonction chronomètre. * Un programme spécifique sur un ordinateur peut servir de chronomètre. * Etc... == [[http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Chronom%C3%A8tre&action=edit§ion=6 modifier]] Utilisations dans la vie quotidienne == Les chronomètres sont très utilisés dans le milieu sportif ; que ce soit pour mesurer les durées de jeu souvent dans les sports collectif, ou pour déterminer avec grandes précisions les temps dans les sports de rapidité. déterminer avec grandes précisions les temps dans les sports de rapidité.)
  • Item:Afficheur LCD  + (===Composition chimique===<br />Un c===Composition chimique===
    Un cristaux liquide est produit de la chimie organique, qui possède les propriétés optiques des cristaux solides alors qu'il est lui-même liquide. Ses molécules ont la forme de cigares susceptibles de s'orienter très rapidement dans le sens de tout champs électriques qu'on lui applique. En l'absence de ce dernier, les molécules s'orientent aléatoirement dans toutes les directions.

    ===Propriétés===
    L'afficheur LCD utilise la polarisation de la lumière, grâce à des filtres polarisants et à la biréfringence de certains cristaux liquides en phase nématique (phase intermédiaire entre liquide et solide), dont on peut faire varier l'orientation en fonction du champ électrique. Du point de vue optique, l'afficheur à cristaux liquides est un dispositif passif (il n'émet pas de la lumière) dont la transparence varie. Il doit donc être éclairé.



    ==Caractéristiques : ==
    Il existe plusieurs modèles d'afficheurs Les modèles fonctionnant en I2C ou les modèles simples (où le câblage est plus complexe) cependant, il est possible d'ajouter un module I2C permettant de transformer votre afficheur.

    Item-Afficheur LCD Capture decran du 2020-12-11 13-23-22.png
    )
  • Item:Capteur d'humidité-Température DHT22  + (<nowiki>'''DHT''' c'est pour "'''D'''''DHT''' c'est pour "'''D'''igital-output relative '''H'''umidity & '''T'''emperature sensor", ce qui signifie à peu près capteur d'humidité relative et température à sortie numérique.


    il fonctionne de 3,3 V à 6V et sur une plage de température de -40°C à +80°C.


    Ses dimension sont de :

    *14*18*5.5mm, pour le petit modèle
    *22*28*5mm , pour le grand modèle

    Il s'utilise avec Arduino, Raspberry pi ou n'importe quel microcontrôleur ou ordinateur.




    ==Caractéristiques : ==

    *Alimentation: 3,3 à 6 Vcc
    *Consommation maxi: 1,5 mA
    *Consommation au repos: 50 µA
    *Plage de mesure: - température: -40 à +80 °C - humidité: 0 à 100 % RH
    *Précision: - température: ± 0,5 °C - humidité: ± 2 % RH
    *Dimensions: 25 x 15 x 9 mm



    ==Bibliothèque : ==
    Pour utiliser facilement ce capteur, nous vous conseillons d'utiliser la bibliothèque "'''''DHT Sensor Library by Adafruit'''''" (présente dans le gestionnaire de bibliothèques arduino)

    plus d'infos pour [[Importer des bibliothèques dans l'interface Arduino]]
    Item-Capteur dhumidite-Temperature DHT22 Arduino-lib-DHT.png
    La bibliothèque est ici : https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library



    Installez la dépendance Adafruit Unified Sensor Library si le gestionnaire de Bibliothèque ne vous la propose pas :
    Item-Capteur dhumidite-Temperature DHT22 Capture decran du 2020-12-08 16-25-59.png



    ==Câblage : ==
    Attention utilisez une résistance de 10KOhm pour la résistance de PULLUP !
    Item-Capteur dhumidite-Temperature DHT22 DHT22 bb.jpg


    ==Code Minimal==










    Capteur DHT22
    Avant le Setup
    Importation de la bibliothèque
    #include "DHT.h"
    Création de l’objet
    DHT dht(broche, DHT22);
    Dans le Setup
    Démarrage de l’objet
    dht.begin();
    Dans le Loop
    Utilisation
    int temp = dht.readTemperature();
    int hum = dht.readHumidity();


     1 //Ajout de la bibliothèque DHT Sensor Library
    2 #include "DHT.h"
    3
    4 // Broche où est connectée le capteur DHT
    5 #define DHTPIN D2
    6
    7 // Définir le type de capteur DHT
    8 #define DHTTYPE DHT22
    9
    10 // Initialisation du Capteur DHT
    11 DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
    12
    13 void setup() {
    14 Serial.begin(9600); // démarrage de la connexion série
    15 dht.begin();
    16 }
    17
    18 void loop() {
    19 /* Mesure de température et d'humidité */
    20 //Lecture de l'humidité ambiante
    21 float h = dht.readHumidity();
    22 // Lecture de la température en Celcius
    23 float t = dht.readTemperature();
    24 //Affichage de la température dans le moniteur série
    25 Serial.print("Température : ");
    26 Serial.println(t);
    27 //Affichage de l'humidité dans le moniteur série
    28 Serial.print("Humidité : ");
    29 Serial.println(h);
    30 }
    dans le moniteur série</span><br /><span class="lineno">28 </span> <span class="nf">Serial</span><span class="p">.</span><span class="nf">print</span><span class="p">(</span><span class="s">"Humidité : "</span><span class="p">);</span><br /><span class="lineno">29 </span> <span class="nf">Serial</span><span class="p">.</span><span class="nf">println</span><span class="p">(</span><span class="n">h</span><span class="p">);</span><br /><span class="lineno">30 </span><span class="p">}</span><br /></pre></div></nowiki>)
  • Item:Capteur de particules SDS011  + (<nowiki>'''Principe:'''<br />&'''Principe:'''

    Ce capteur est basé sur un laser SDS011 PM2.5/PM10 permettant de tester avec précision et fiabilité la qualité de l'air.

    Ce laser fiable, rapide et précis mesure le taux de particules dans l'air compris entre 0,3 et 10 µm.

    Il communique avec un microcontrôleur compatible via une sortie UART.

    Le capteur est livré sans cordon de raccordement mais peut être utilisé avec des cordons de prototypages M/F par exemple.

    Une librairie Arduino sous licence GPL est disponible en téléchargement .

    Librairie Nova_SDS011 Sensor

    Le capteur SDS011 peut également être utilisé sur un PC via un convertisseur USB vers UART TTL inclus.



    Caractéristiques :
    Alimentation: 4,7 à 5,3 Vcc

    Consommation:

    - au travail: 70 mA ±10mA

    - au repos: < 4 mA

    Plage de mesure: 0 à 999,9 µg/m³

    Résolution: 0,3 µg/m³

    Fréquence d'échantillonage: 1 Hz

    Température de service: -10 à 50 °C

    Humidité de service: 70 % RH maxi

    Pression atmosphérique: 86 KPa à 110 KPa

    Dimensions: 71 x 70 x 23 mm



    ==Bibliothèque : ==
    Item-Capteur de particules SDS011 Sensor.png
    Pour utiliser facilement ce capteur, nous vous conseillons d'utiliser la bibliothèque ''sds-dust-sensors-arduino-library'' que vous trouverez [https://github.com/lewapek/sds-dust-sensors-arduino-library ici, en cliquant sur ce lien]


    ==Câblage==
    Item-Capteur de particules SDS011 Dust sensor .jpg
    Item-Capteur de particules SDS011 Branchements.png
    Item-Capteur de particules SDS011 IMG 20201210 121324 resized 20201210 121436561.jpg



    ==Code Minimal==





    Avant le Setup
    Importation de la bibliothèque
    #include "SdsDustSensor.h"
    Création de l’objet
    int rxPin = D5;

    int txPin = D6;

    SdsDustSensor sds(rxPin, txPin);
    Dans le Setup
    Démarrage de l’objet
    Serial.begin(9600);

    sds.begin();
    Dans le Loop
    Utilisation
    PmResult pm = sds.readPm();

    Serial.print("PM2.5 = ");

    Serial.print(pm.pm25);

    Serial.print(", PM10 = ");

    Serial.println(pm.pm10);

    Astuce: il est possible RX et TX soient inverser, dans ce cas il vous suffit d'inverser D5 et D6 dans votre code.


    ==Exemple==

     1 #include "SdsDustSensor.h"
    2
    3 int rxPin = D5;
    4 int txPin = D6;
    5 SdsDustSensor sds(rxPin, txPin);
    6
    7 void setup() {
    8
    9 Serial.begin(9600);
    10 sds.begin();
    11
    12 Serial.println(sds.queryFirmwareVersion().toString());
    13 Serial.println(sds.setActiveReportingMode().toString());
    14 Serial.println(sds.setContinuousWorkingPeriod().toString());
    15 }
    16
    17 void loop() {
    18
    19 PmResult pm = sds.readPm();
    20 if (pm.isOk()) {
    21 Serial.print("PM2.5 = ");
    22 Serial.print(pm.pm25);
    23 Serial.print(", PM10 = ");
    24 Serial.println(pm.pm10);
    25 Serial.println(pm.toString());
    26 }
    27 else {
    28 Serial.print("Could not read values from sensor, reason: ");
    29 Serial.println(pm.statusToString());
    30 }
    31
    32 delay(500);
    33 }

    ="nf">Serial</span><span class="p">.</span><span class="nf">print</span><span class="p">(</span><span class="s">"Could not read values from sensor, reason: "</span><span class="p">);</span><br /><span class="lineno">29 </span> <span class="nf">Serial</span><span class="p">.</span><span class="nf">println</span><span class="p">(</span><span class="n">pm</span><span class="p">.</span><span class="n">statusToString</span><span class="p">());</span><br /><span class="lineno">30 </span> <span class="p">}</span><br /><span class="lineno">31 </span><br /><span class="lineno">32 </span> <span class="nf">delay</span><span class="p">(</span><span class="mi">500</span><span class="p">);</span><br /><span class="lineno">33 </span><span class="p">}</span><br /></pre></div><br/></nowiki>)
  • Item:Capteur tactile capacitif TTP223  + (<nowiki>=Caractéristiques du capteur=Caractéristiques du capteur tactile capacitif TTP223=
    Ce capteur fonctionne par la détection de variation du champ électrique qu'il émet lorsqu'on s'en approche.


    Ce capteur peut reconnaître des objets même derrière du verre et des surfaces fines.

    La tension de fonctionnement est de 2 à 5,5 V.

    Le temps de réponse maximal est de 220 millisecondes.

    Ce module possède deux broches de réglage non soudées : A et B.


    Les modes de fonctionnement sont les suivants :

    *A et B toutes deux ouvertes : La valeur par défaut de la broche de sortie est LOW. Lorsque le capteur est soumis à un toucher, la sortie est HIGH, et lorsqu'aucun toucher n'est détecté, elle redevient LOW.
    *A ouvert et B fermé : la valeur par défaut de la broche de sortie est LOW. Lorsque le capteur est soumis à un contact, la sortie est HIGH et reste HIGH jusqu'au prochain contact.
    *B ouvert et A fermé : la valeur par défaut de la broche de sortie est HIGH. Lorsque le capteur est soumis à un contact, la sortie est LOW et lorsqu'aucun contact n'est détecté, elle redevient HIGH.
    *B fermé et A fermé : La valeur par défaut de la broche de sortie est HIGH. Lorsque le capteur est soumis à un contact, la sortie est LOW et reste LOW jusqu'au prochain contact.




    ==Câblage==
    brochage du capteur capacitif TTP223



    ==Code minimal==










    TTP223
    Avant le Setup
    Importation de la bibliothèque

    Création de l’objet
    const int brocheCapteur = D2;

    Dans le Setup
    Démarrage de l’objet
    pinMode(brocheBouton, INPUT);
    Dans le Loop
    Utilisation
    digitalRead(brocheCapteur);





    ==Exemple==

     1 ///////////////////////
    2 // Capteur Capacitif //
    3 // TTP223 //
    4 ///////////////////////
    5
    6 /*
    7 Ce programme est un exemple de base du capteur capacitif TTP223.
    8 Il écrit "vous avez touché le capetur !" sur le moniteur série lorsque le capteur est activé.
    9
    10 Lolin (Wemos) D1 mini
    11
    12 _________________
    13 / D1 mini \
    14 |[ ]RST TX[ ]| Capteur capacitif TTP223
    15 |[ ]A0 -GPIO RX[ ]| +-------------+
    16 |[ ]D0-16 5-D1[ ]| .--|[X]VCC /‾‾‾‾\|
    17 |[ ]D5-14 4-D2[X]|-----------|--|[X]I/O| |
    18 |[ ]D6-12 0-D3[ ]| .-----|--|[X]GND \____/|
    19 |[ ]D7-13 2-D4[ ]| / | |_____________|
    20 |[ ]D8-15 GND[X]|---' /
    21 |[ ]3V3 . 5V[X]|----------'
    22 | +---+ |
    23 |_______|USB|_______|
    24
    25
    26 Matériel :
    27 - Des fils dupont.
    28 - Un LOLIN (Wemos) D1 mini
    29 - Capteur capacitif TTP223
    30
    31
    32 Schéma de l'Arduino en ASCII-ART CC-By http://busyducks.com/ascii-art-arduinos
    33 Sous licence CC-By-Sa (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)
    34 ___
    35 / ___ \
    36 |_| |
    37 /_/
    38 _ ___ _
    39 |_| |___|_| |_
    40 ___|_ _|
    41 |___| |_|
    42 Les petits Débrouillards - janvier 2023- CC-By-Sa http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
    43 Inspiré de :
    44 TTP223B-Capacitive-Touch-Switch-Module - 08 Nov 2020
    45 by Amir Mohammad Shojaee @ Electropeak
    46 https://electropeak.com/learn/interfacing-ttp223-capacitive-switch-butto-touch-sensor-with-arduino/
    47
    48 */
    49 const int brocheCapteur = D2;
    50
    51 void setup() {
    52 Serial.begin(9600);
    53 // initialisation de la broche en entrée (INPUT)
    54 pinMode(brocheCapteur, INPUT);
    55 }
    56
    57 void loop() {
    58 if(digitalRead(brocheCapteur) == HIGH){
    59 Serial.println("Vous avez touché le capteur !");
    60 while(digitalRead(brocheCapteur) == HIGH){}
    61 }
    62 }

    ss="p">(</span><span class="n">brocheCapteur</span><span class="p">)</span> <span class="o">==</span> <span class="kr">HIGH</span><span class="p">){</span><br /><span class="lineno">59 </span> <span class="nf">Serial</span><span class="p">.</span><span class="nf">println</span><span class="p">(</span><span class="s">"Vous avez touché le capteur !"</span><span class="p">);</span><br /><span class="lineno">60 </span> <span class="k">while</span><span class="p">(</span><span class="nf">digitalRead</span><span class="p">(</span><span class="n">brocheCapteur</span><span class="p">)</span> <span class="o">==</span> <span class="kr">HIGH</span><span class="p">){}</span><br /><span class="lineno">61 </span> <span class="p">}</span><br /><span class="lineno">62 </span><span class="p">}</span><br /></pre></div><br/></nowiki>)
  • Item:Capteur de distance à ultrasons HC-SR04  + (<nowiki>==Principe==<br />Le c==Principe==
    Le capteur de distance à ultrason permet d'évaluer la distance d'un objet vis a vis du capteur, il fonctionne sur le même principe que les chauves souris.

    Ce capteur est composé d'un émetteur à ultrasons et d'un micro à ultrason. Lorsque l’émetteur (haut parleur) envoie un ultrason ce dernier va etre réfléchis par l'objet qui est placé devant, puis le son va revenir dans le micro à ultrason du capteur. En mesurant le temps entre l’émission et la réception du son, et sachant que la vitesse du son est de 340,29 m / s on peux en déduire la distance.

    Item-Capteur de distance a ultrasons HC-SR04 Principe Ultrasons 1-768x352.jpg


    ==Caractéristiques : ==

    *Alimentation: 3,3 ou 5 Vcc
    *Consommation: 15 mA
    *Fréquence: 40 kHz
    *Portée: de 2 cm à 4 m
    *Déclenchement: impulsion TTL positive de 10µs
    *Signal écho: impulsion positive TTL proportionnelle à la distance.
    *Calcul: distance (cm) = impulsion (µs) / 58
    *Trous de fixation: 1,8 mm
    *Dimensions: 45 x 20 x 18 mm



    ==Bibliothèque : ==
    Pour utiliser facilement ce capteur, nous vous conseillons d'utiliser la bibliothèque Ultrasonic (présente dans le gestionnaire de bibliothèques arduino)

    plus d'infos pour [[Importer des bibliothèques dans l'interface Arduino]]
    Item-Capteur de distance a ultrasons HC-SR04 Capture decran du 2020-12-04 14-58-38.png



    La bibliothèque est ici : https://github.com/ErickSimoes/Ultrasonic

    ==Câblage : ==
    Item-Capteur de distance a ultrasons HC-SR04 Capture decran du 2020-12-04 14-34-42.png



    ==Code Minimal==








    Capteur de distance SR04
    Avant le Setup
    Importation de la bibliothèque
    #include
    Création de l’objet
    Ultrasonic ultrasonic(broche trig, broche echo);
    Dans le Setup
    Démarrage de l’objet

    Dans le Loop
    Utilisation
    int distanceCM = ultrasonic.read();


    ==Exemple : ==
     1 //Ajout de la bibliothèque ultrasonic
    2 #include
    3
    4 //Création de l'objet ultrasonic
    5 Ultrasonic ultrasonic(12, 13);
    6
    7
    8 void setup() {
    9 Serial.begin(9600); // démarrage de la connexion série
    10 }
    11
    12 void loop() {
    13 //utilisation de l'objet
    14 int distance = ultrasonic.read();
    15 // affichage de la distance dans le terminal série
    16 Serial.print("Distance in CM: ");
    17 Serial.println(distance);
    18 delay(1000); //délais d'une seconde
    19 }

    ;);</span><br /><span class="lineno">18 </span> <span class="nf">delay</span><span class="p">(</span><span class="mi">1000</span><span class="p">);</span> <span class="c1">//délais d'une seconde</span><br /><span class="lineno">19 </span><span class="p">}</span><br /></pre></div><br/></nowiki>)
  • Item:Capteur de qualité de l'air BME 680  + (<nowiki>==Principe : ==<br />C==Principe : ==
    Ce module permet la mesure de 4 paramètres différents liés à la qualité de l'air :

    *la '''température''' ;
    *'''l'humidité''' ;
    *la '''pression atmosphérique''' ;
    *la '''concentration en composés organiques volatils''' (COV) via un capteur MOx, qui contient une couche sensible semi-conductrice (oxydes métalliques) dont la conductivité est dépendante de la composition de l’air qui l’entoure. Le signal obtenu correspond donc à une résistance variable en fonction de l’évolution de la conductivité liée à la teneur en gaz COV.

    ==Caractéristiques : ==













    Généralités
    Alimentation
    3 à 5 Vcc
    Interface
    I2C et SPI sur connecteur au pas de 2,54 mm
    Dimensions
    30 x 14 x 10 mm
    Poids
    10 g
    Température
    Plage de mesure
    - 40 à 85 °C
    Humidité
    Plage de mesure
    0 à 100 % RH
    Précision relative
    ± 3 % RH
    Temps de réponse
    8 sec
    Pression atmosphérique
    Plage de mesure
    300 à 1100 hPa
    Précision absolue
    ± 1 hPa
    Qualité de l'air (IAQ)
    Plage de mesure
    0 à 500 (valeur de résistance)
    Temps de réponse
    1 sec

    Documentation complète du capteur : https://cdn-shop.adafruit.com/product-files/3660/BME680.pdf

    ==Bibliothèque : ==
    Item-Capteur de qualite de lair BME 680 800-455-max.png




    Pour utiliser facilement ce capteur, nous vous conseillons d'utiliser la bibliothèque BSEC du constructeur BOSH [https://www.bosch-sensortec.com/software-tools/software/bsec/ (https://www.bosch-sensortec.com/software-tools/software/bsec/]), présente dans le gestionnaire de bibliothèques Arduino.Cette bibliothèque permet d'obtenir des mesures plus fiables grâce à son algorythme de calculs intégrés, elle permet aussi de mesurer la qualité de l'air intérieur, contrairement aux autres bibliothèques. Plus d'infos pour [[Importer des bibliothèques dans l'interface Arduino]].


    '''Attention,''' cette bibliothèque n'est pas opensource est est soumise à un copyright. Bosh ne fournit pas les calculs pour obtenir l'indice de qualité de l'air, nous sommes donc obligés de passer par cette bibiothèque pour pouvoir avoir des valeurs fiables.


    ==Câblage : ==
    Item-Capteur de qualite de lair BME 680 BME680 bb.jpg



    ==Code minimal : ==








    Capteur BME 680
    Avant le setup
    Importation des bibliothèques
    #include "bsec.h"
    Création de l’objet
    Bsec ''objet;''
    Dans le setup
    Démarrage de l’objet
    Wire.begin();
    ''objet''.begin(BME680_I2C_ADDR_SECONDARY, Wire);

    //Configuration du capteur

    bsec_virtual_sensor_t sensorList[4] = {

    BSEC_OUTPUT_RAW_PRESSURE,

    BSEC_OUTPUT_IAQ,

    BSEC_OUTPUT_SENSOR_HEAT_COMPENSATED_TEMPERATURE,

    BSEC_OUTPUT_SENSOR_HEAT_COMPENSATED_HUMIDITY,

    };

    ''objet''.updateSubscription(sensorList, 4, BSEC_SAMPLE_RATE_LP);


    Dans le loop
    Utilisation
    if(''objet''.run()){ // Dès que la mesure est effectuée, on affiche les valeurs
    ''objet''.temperature;

    ''objet''.humidity;

    ''objet''.pressure;

    ''objet''.iaq; //indice de qualité de l'ai 0 -500

    ''objet''.accuracy; // fiabilité des mesures (0 -> calibration 3-> mesures fiables)

    }


    ==Exemple : ==
     1 #include "bsec.h" // ajout de la bibliothèque Bsec de Bosh
    2 Bsec iaqSensor; // creation de l'objet Iaq
    3
    4 void setup(void)
    5 {
    6 Serial.begin(115200); // Initialisation de la connexion série
    7 Wire.begin(); // Démarrage de la connexion I2C avec le capteur
    8
    9 iaqSensor.begin(BME680_I2C_ADDR_SECONDARY, Wire); // démarrage du capteur
    10 bsec_virtual_sensor_t sensorList[4] = { // Configuration du capteur
    11 BSEC_OUTPUT_RAW_PRESSURE,
    12 BSEC_OUTPUT_IAQ,
    13 BSEC_OUTPUT_SENSOR_HEAT_COMPENSATED_TEMPERATURE,
    14 BSEC_OUTPUT_SENSOR_HEAT_COMPENSATED_HUMIDITY,
    15 };
    16
    17 iaqSensor.updateSubscription(sensorList, 4, BSEC_SAMPLE_RATE_LP); // configuration du capteur
    18 }
    19
    20 void loop(void)
    21 {
    22 if (iaqSensor.run()) { // Dès que l'on reçoit des mesures
    23 Serial.print("temperature : ");
    24 Serial.println(iaqSensor.temperature); // Affichage de la température
    25
    26 Serial.print("humidite : ");
    27 Serial.println(iaqSensor.humidity); // Affichage de l'humidité
    28
    29 Serial.print("pression : ");
    30 Serial.println(iaqSensor.pressure); // Affichage de la pression en Pascal
    31
    32 Serial.print("IAQ : ");
    33 Serial.println(iaqSensor.iaq); // Indice de la qualité de l'air
    34
    35 Serial.print("iAQ accuracy : ");
    36 Serial.println(iaqSensor.iaqAccuracy); // Indice de calibration (attendre qu'il passe à 3 pour exploiter les mesures environ 2h)
    37 }
    38 }

    Note sur la mesure de COV (Composés Organiques Volatiles) :


    Ce capteur est étalonné en laboratoire, il est capable de donner une indication de la qualité de l'air intérieur en fonction de la mesure de la résistance de celui-ci. Un indice d'état de la mesure (indice de calibration) nous indique la fiabilité de la mesure :

    Au démarrage du capteur, les valeurs fournies sont un indice de 25 de qualité de l'air et un indice d'etat de 0, il faut attendre au moins 2h pour commencer à avoir des resultats fiables (indice égal à 3). (La documentation indique 4 jours de calibration)

    Les gas ciblés par ce capteur sont les suivants :
    Item-Capteur de qualite de lair BME 680 Capture decran du 2022-01-20 14-22-06.png
    Voici les indices de qualité de l'air intérieur en fonction de la résistance obtenue :

    Item-Capteur de qualite de lair BME 680 Capture decran du 2022-01-20 14-16-04.png

    une indication de la qualité de l'air intérieur en fonction de la mesure de la résistance de celui-ci. Un indice d'état de la mesure (indice de calibration) nous indique la fiabilité de la mesure :<br /><br />Au démarrage du capteur, les valeurs fournies sont un indice de 25 de qualité de l'air et un indice d'etat de 0, il faut attendre au moins 2h pour commencer à avoir des resultats fiables (indice égal à 3). (La documentation indique 4 jours de calibration)<br /><br />Les gas ciblés par ce capteur sont les suivants :<div class="annotatedImageDiv" typeof="Image" data-resource="Fichier:Item-Capteur de qualite de lair BME 680 Capture decran du 2022-01-20 14-22-06.png" data-sourceimage="https://www.wikidebrouillard.org/images/2/27/Item-Capteur_de_qualite_de_lair_BME_680_Capture_decran_du_2022-01-20_14-22-06.png"><span ><div class="center"><div class="floatnone"><a href="/wiki/Fichier:Item-Capteur_de_qualite_de_lair_BME_680_Capture_decran_du_2022-01-20_14-22-06.png" class="image"><img alt="Item-Capteur de qualite de lair BME 680 Capture decran du 2022-01-20 14-22-06.png" src="/images/2/27/Item-Capteur_de_qualite_de_lair_BME_680_Capture_decran_du_2022-01-20_14-22-06.png" width="895" height="255" data-file-width="895" data-file-height="255" /></a></div></div></span></div>Voici les indices de qualité de l'air intérieur en fonction de la résistance obtenue :<br /><br/><div class="annotatedImageDiv" typeof="Image" data-resource="Fichier:Item-Capteur de qualite de lair BME 680 Iaq table 700.jpg" data-sourceimage="https://www.wikidebrouillard.org/images/b/b4/Item-Capteur_de_qualite_de_lair_BME_680_Iaq_table_700.jpg"><span ><div class="center"><div class="floatnone"><a href="/wiki/Fichier:Item-Capteur_de_qualite_de_lair_BME_680_Iaq_table_700.jpg" class="image"><img alt="Item-Capteur de qualite de lair BME 680 Capture decran du 2022-01-20 14-16-04.png" src="/images/b/b4/Item-Capteur_de_qualite_de_lair_BME_680_Iaq_table_700.jpg" width="700" height="364" data-file-width="700" data-file-height="364" /></a></div></div></span></div><br/></nowiki>)
  • Item:Capteur de CO2 SENSEAIR S8  + (<nowiki>==Principe: ==<br />Le==Principe: ==
    Le capteur CO2 Sensair S8, est un capteur NDIR (InfraRouge non Dispersif), le principe de mesure est un principe optique :

    Une chambre de mesure est parcourue par un faisceau infrarouge et de l'autre coté de la chambre un capteur ultra sensible mesure les variations d’absorption de la lumière. En fonction des ondes absorbées par la présence de CO2 il en déduit la quantité. Cette mesure utilise le principe de la spectrométrie. (expérience en lien [[Lumière : dispersion de la lumière]] )
    Schema de principe



    Selon le Fablab Central Supélec La Fabrique, les capteurs NDIR sont plus fiables et robustes que les capteurs de CO2 utilisant d'autres technologies (chimiques, MOX ...). Plus d'infos http://projetco2.fr/documents/presentation_PM_webinaireco2_v5_bpd.pdf
    ==Caractéristiques : ==
    Document PDF : http://co2meters.com/Documentation/Manuals/DS_SE_0119_CM_0177_Revised8.pdf

    *Mesure du CO2 : infrarouge non dispersif (NDIR)
    *Méthode de mesure : diffusion
    *Plage de mesure : (0-10 000 ppm)
    *Temps de réponse : 90% à 2 minutes
    *Intervalle de mesure: 0,5 Hz (toutes les 2 secondes)
    *Précision CO2: ± 70ppm ± 3% de la valeur mesurée
    *Options de communication: UART Modbus
    *Sortie disponible : analogique
    *Espérance de vie du capteur : > 15 ans
    *Intervalle de maintenance : aucun entretien requis
    *Autodiagnostic : contrôle de fonctionnement complet au démarrage



    ==Bibliothèque : ==
    Pour utiliser facilement ce capteur, nous vous conseillons d'utiliser la bibliothèque ''AirGradient Air Quality Sensor'' que vous trouverez dans le catalogue de bibliothèques d'Arduino plus d'infos pour la procédure [[Importer des bibliothèques dans l'interface Arduino|Importer des bibliothèques dans l'interface Arduino]]

    Item-Capteur de CO2 SENSEAIR S8 Image2.png

    Plus d'infos et sources : https://github.com/airgradienthq/arduino
    ==Câblage==
    Item-Capteur de CO2 SENSEAIR S8 Imageschema.png


    ==Code Minimal==





    Avant le Setup
    Importation de la bibliothèque
    #include
    Création de l’objet
    AirGradient monCapteur = AirGradient();
    Dans le Setup
    Démarrage de l’objet
    monCapteur.CO2_Init(D4,D3); // coté wemos broche RX (D4), broche TX (D3)
    Dans le Loop
    Utilisation
    int CO2 = monCapteur.getCO2_Raw();
    Astuce: il est possible RX et TX soient inversé, dans ce cas il vous suffit d'inverser D3 et D4 dans votre code. ATTENTION Valable uniquement pour un wemos ESP8266
    ==Exemple==

     0 #include                  // import de la bibliothèque Air Gradient
    1 AirGradient monCapteur = AirGradient(); // Création de l'objet "monCapteur"
    2
    3 void setup(){
    4 Serial.begin(9600); // Démarrage de la liaison série
    5 monCapteur.CO2_Init(D4,D3); // Démarrage et initialisation de l'objet, définition des broches RX (D4) et TX (D3) du Wemos
    6 }
    7
    8 void loop(){
    9 int CO2 = monCapteur.getCO2_Raw(); // mesure brute du CO2 placée dans la variable "CO2"
    10 Serial.print("Taux de CO2 : ");
    11 Serial.println(CO2); // Affichage du CO2 en ppm
    12 delay(5000); // attente de 5 secondes (le temps de mesure du capteur est de 2s)
    13 }


    == Le capteurs en ASCII pour de beaux codes ! ==
    /*
    Senseair S8
    ________________________
    |*/
    Exemple pour décrire la connexion à un D1 mini :
    /*                                   D1 mini
    BROCHAGE
    _________________
    / D1 mini \
    |[ ]RST TX[ ]|
    |[ ]A0 -GPIO RX[ ]|
    |[ ]D0-16 5-D1[ ]|
    |[ ]D5-14 4-D2[ ]|
    |[ ]D6-12 0-D3[X]| -> UART_RxD
    |[ ]D7-13 2-D4[X]| -> UART_TxD
    |[ ]D8-15 GND[X]| -> G0
    |[ ]3V3 . 5V[X]| -> G+
    | +---+ |
    |_______|USB|_______|

    ________________________
    | |° ° ° ° ° °| | |
    +5V <- G+ |[X]| ° ° ° ° °/ |[ ]| DVCC_out
    GND <- G0 |[X]|° ° ° ° °/ |[X]| UART_RxD -> D3
    Alarm_OC |[ ]|_°_°_°_°| |[X]| UART_TxD -> D4
    PWM 1Khz |[ ]| |[ ]| UART_R/T
    | | SenseAir® S8 |[ ]| bCAL_in/CAL
    |___|________________|___|
    */


    ==Note pour la calibration du Capteur==
    Il est possible que votre capteur de dérègle ou que vous le receviez non étalonné. Pour calibrer votre capteur '''il suffit de le placer à l'extérieur,''' à l’abri de toute pollution (évitez les abords d'une autoroute. ) et '''d'appuyer sur le bouton calibration pendant 6 secondes''' (entre 4 et 8 secondes, pas plus sinon au bout de 13 secondesil passe dans un autre mode de calibration ).

    Votre capteur devrait alors indiquer 400 ppm valeur nominale de quantité de CO2 à l'extérieur.

    ==Liens Utiles : ==
    Projet CO2 :

    http://projetco2.fr/

    http://lafabrique.centralesupelec.fr/projetco2/document/la_fabrique_projetCO2_v7.pdf


    Expériences en lien avec le fonctionnement du capteur (absorption de la lumière, spectrométrie) :

    [[Pourquoi le ciel est-il bleu]]

    [[Arc-en-ciel de chambre]]

    [[Lumière : dispersion de la lumière]]

    [[Disque de Newton]]

    [[Gonfler un ballon sans souffler]]

    ==Idées pour frankencoder : ==
    Un capteur connecté :

    [[Créer un compte chez AdafruitIO pour envoyer des données dans le web]]

    [[Envoyer des données sur le WEB grâce à MQTT]]


    Une interface WEB :

    [[Créer une Interface Web pour ESP32]]


    Un capteur avec un écran :

    [[Item:Ecran OLED 1.3 pouces I2C]]


    )
  • Item:DFPlayer Lecteur MP3  + (<nowiki>=Principe=<br />Attent=Principe=
    Attention ! Les deux se ressemblent beaucoup mais il y a une différence entre le DFplayer et le MP3-TF-16P. Il faut mettre à jour cette fiche, des infos sont disponibles sur cette page en anglais : http://www.digitaltown.co.uk/components17dfminiplayer.php .




    Attention au modèle que vous utilisez !




    Le DFPlayer Mini MP3 Player pour Arduino est un petit module MP3 avec une sortie directement branchée sur le haut-parleur. Le module peut être utilisé comme un module autonome avec batterie, haut-parleur et boutons-poussoirs attachés ou utilisé en combinaison avec un Arduino UNO ou tout autre module avec des capacités RX / TX.

    Il nécessite l'utilisation d'une carte microSD pour le stockage des fichiers MP3.


    Il s'utilise avec une carte micro-SD de 32 Go maximum (formaté FAT16 ou FAT32) et permet de lire les fichier .mp3 ou .wave qui y sont stockés (soit à la racine de la carte soit dans des dossiers).

    Il peut accueillir jusqu'à 100 dossiers et 255 fichiers par dossier.

    Il semble que le déclenchement des .mp3 prenne quelque quarts de seconde à démarrer alors que les .wave démarrent tout de suite.

    Le haut-parleur qu'on peut utiliser directement ne doit pas dépasser 3W de puissance.

    Avec de simples bouton poussoir et un haut-parleur on peut l'utiliser seul. Sinon il est parfait pour des montages arduino.

    Vous trouvez un mode d'emplois détaillé sur le [https://www.dfrobot.com/wiki/index.php/DFPlayer_Mini_SKU:DFR0299#Connection_Diagram site DFRobot]


    Item-DFPlayer Lecteur MP3 Miniplayer pin map.png



    =Problèmes possibles=
    Si vous utilisez Mac OS X pour copier les mp3, le système de fichiers ajoutera automatiquement des fichiers cachés comme : "._0001.mp3" pour l'index. Le DFPlayer Mini MP3 Player les traitera comme des fichiers mp3 valides.

    C'est vraiment ennuyeux.



    Vous pouvez donc exécuter la commande suivante dans le terminal pour éliminer ces fichiers.
    dot_clean /Volumes/



    Veuillez remplacer le par le nom de volume de votre carte SD.


    =Caractéristiques=

    *Fréquences d'échantillonnage prises en charge (kHz): 8 / 11,025 / 12/16 / 22,05 / 24/32 / 44,1 / 48
    *Sortie DAC 24 bits, prise en charge de la plage dynamique 90dB, prise en charge SNR 85dB
    *Prend entièrement en charge les systèmes de fichiers FAT16 et FAT32, prise en charge maximale de 32G de la carte TF, prise en charge de 32G de disque U, 64M octets NORFLASH
    *Une variété de modes de contrôle, mode de contrôle E / S, mode série, mode de contrôle du bouton AD
    *Données audio triées par dossier, prend en charge jusqu'à 100 dossiers, chaque dossier peut contenir jusqu'à 255 chansons
    *Volume réglable à 30 niveaux, égaliseur à 6 niveaux réglable

    =Bibliothèque=
    Pour utiliser facilement ce capteur, nous vous conseillons d'utiliser la bibliothèque DFRobot (présente dans le gestionnaire de bibliothèques arduino)
    plus d'infos pour [[Importer des bibliothèques dans l'interface Arduino]]
    Bibiothèque DFRobotPlayerMini.png








    La bibliothèque est ici : https://github.com/DFRobot/DFRobotDFPlayerMini

    =Câblage=
    Item-DFPlayer Lecteur MP3 MP3-TF-16P bb.jpg

    =Code Minimal=








    DFPlayer Mini MP3
    Avant le Setup
    Importation de la bibliothèque
    #include

    #include
    Création de l’objet
    SoftwareSerial mySoftwareSerial(D5, D6); //TX, RX - attention il y a une erreur sur le site de DFRobot

    DFRobotDFPlayerMini myDFPlayer ;
    Dans le Setup
    Démarrage de l’objet
    mySoftwareSerial.begin(9600) ;

    myDFPlayer.begin(mySoftwareSerial) ;
    Dans le Loop
    Utilisation
    myDFPlayer.setTimeOut(500) ;

    myDFPlayer.volume(20) ;

    myDFPlayer.play(1);


    =Autres fonctions=

    *  myDFPlayer.next();  //Jouer le prochain mp3
    *  myDFPlayer.previous();  //Jouer le précédent mp3
    *  myDFPlayer.play(1);  //Jouer le premier mp3
    *  myDFPlayer.loop(1);  //Jouer le premier en boucle mp3
    *  myDFPlayer.pause();  //mettre en pause le mp3
    *  myDFPlayer.start();  //reprendre la lecture du mp3 en pause
    *  myDFPlayer.playFolder(15, 4);  //Jouer le mp3 N°4 du fichier N°15 SD:/15/004.mp3; Le nom du fichier allant de 1à 99; le nom du fichier de 1 à 255.
    *  myDFPlayer.enableLoopAll(); //lire en boucle tout les mp3.
    *  myDFPlayer.disableLoopAll(); //arrêter de lire en boucle tout les mp3.
    *  myDFPlayer.playMp3Folder(4); //Jouer le mp3 N°4 dans le dossier "MP3" SD:/MP3/0004.mp3; le nom du fichier de 0 à 65535.
    *  myDFPlayer.randomAll(); //Jouer tous les mp3 au hasard
    *  myDFPlayer.enableLoop(); //Jouer en boucle.
    *  myDFPlayer.disableLoop(); //Arrêter la boucle.

    =Exemple=

     1 // DFPlayer Code minimal pour test
    2
    3 #include
    4 #include
    5
    6 SoftwareSerial mySoftwareSerial(D5, D6); // TX, RX
    7 DFRobotDFPlayerMini myDFPlayer ;
    8
    9 void setup() {
    10
    11 mySoftwareSerial.begin(9600) ;
    12
    13 myDFPlayer.begin(mySoftwareSerial) ;
    14 }
    15
    16
    17 void loop() {
    18 // Joue la premiere chanson de la carte SD pendant 10 secondes
    19 myDFPlayer.setTimeOut(500) ;
    20
    21 myDFPlayer.volume(10) ; // fixe le son à 10 (maximum)
    22
    23 myDFPlayer.play(1); // joue le premier fichier son.
    24
    25 delay(10000); //pause de 10 secondes
    26 }
    t;myDFPlayer</span><span class="p">.</span><span class="n">volume</span><span class="p">(</span><span class="mi">10</span><span class="p">)</span> <span class="p">;</span> <span class="c1">// fixe le son à 10 (maximum)</span><br /><span class="lineno">22 </span><br /><span class="lineno">23 </span> <span class="n">myDFPlayer</span><span class="p">.</span><span class="n">play</span><span class="p">(</span><span class="mi">1</span><span class="p">);</span> <span class="c1">// joue le premier fichier son.</span><br /><span class="lineno">24 </span><br /><span class="lineno">25 </span> <span class="nf">delay</span><span class="p">(</span><span class="mi">10000</span><span class="p">);</span> <span class="c1">//pause de 10 secondes</span><br /><span class="lineno">26 </span><span class="p">}</span><br /></pre></div></nowiki>)
  • Item:Capteur de couleur RVB TCS3472  + (<nowiki><div class="icon-instruct


    Il doit être alimenté en 3.3V



    =Caractéristiques : =

    *alimentation maxi : 5V


    =Bibliothèque : =
    Pour utiliser facilement ce capteur, nous vous conseillons d'utiliser la bibliothèque

    AdaFruit TCS34725(présente dans le gestionnaire de bibliothèques arduino)

    plus d'infos pour [[Importer des bibliothèques dans l'interface Arduino]]

    Item-RGB Color Sensor TCS3472 Library



    La bibliothèque est disponible ici : https://github.com/adafruit/Adafruit_TCS34725

    =Câblage : =

    Item-RGB Color Sensor TCS3472


    =Le code minimal : =








    TCS 3472
    Avant le Setup
    Importation de la bibliothèque
    #include
    #include "Adafruit_TCS34725.h"
    Initialisation de l'objet
    Adafruit_TCS34725 tcs = Adafruit_TCS34725(TCS34725_INTEGRATIONTIME_614MS, TCS34725_GAIN_1X);
    Dans le Setup
    Configuration de l'objet
    if (tcs.begin()) {
        Serial.println("Capteur Trouvé");

    } else {

        Serial.println("Aucun TCS34725 trouvé ... vérifie la connections");

        while (1);

    }
    Dans le Loop
    Utilisation
    uint16_t r, g, b, c, colorTemp, lux;
    tcs.getRawData(&r, &g, &b, &c);

    colorTemp = tcs.calculateColorTemperature_dn40(r, g, b, c);

    lux = tcs.calculateLux(r, g, b);

    Serial.println("Détection des couleurs");

    Serial.print("Lux: ");

    Serial.println(lux, DEC);

    Serial.print("ROUGE: ");

    Serial.println(r, DEC);

    Serial.print("VERT: ");

    Serial.println(g, DEC);

    Serial.print("BLEU: ");

    Serial.println(b, DEC);




    =Autres fonctionnalités=
    Aucune autres fonctionalités
    =Exemple : =
    #include 
    #include "Adafruit_TCS34725.h"

    Adafruit_TCS34725 tcs = Adafruit_TCS34725(TCS34725_INTEGRATIONTIME_614MS, TCS34725_GAIN_1X);

    void setup() {
    Serial.begin(9600);

    if (tcs.begin()) {
    Serial.println("Capteur Trouvé");
    } else {
    Serial.println("Aucun TCS34725 trouvé ... vérifier la connections");
    while (1);
    }
    }

    void loop() {
    uint16_t r, g, b, c, colorTemp, lux;

    tcs.getRawData(&r, &g, &b, &c);
    colorTemp = tcs.calculateColorTemperature_dn40(r, g, b, c);
    lux = tcs.calculateLux(r, g, b);

    Serial.println("Détection des couleurs");
    Serial.print("Lux: ");
    Serial.println(lux, DEC);
    Serial.print("ROUGE: ");
    Serial.println(r, DEC);
    Serial.print("VERT: ");
    Serial.println(g, DEC);
    Serial.print("BLEU: ");
    Serial.println(b, DEC);
    }



    class="n">DEC</span><span class="p">);</span><br /> <span class="nf">Serial</span><span class="p">.</span><span class="nf">print</span><span class="p">(</span><span class="s">"VERT: "</span><span class="p">);</span><br /> <span class="nf">Serial</span><span class="p">.</span><span class="nf">println</span><span class="p">(</span><span class="n">g</span><span class="p">,</span> <span class="n">DEC</span><span class="p">);</span><br /> <span class="nf">Serial</span><span class="p">.</span><span class="nf">print</span><span class="p">(</span><span class="s">"BLEU: "</span><span class="p">);</span><br /> <span class="nf">Serial</span><span class="p">.</span><span class="nf">println</span><span class="p">(</span><span class="n">b</span><span class="p">,</span> <span class="n">DEC</span><span class="p">);</span><br /><span class="p">}</span><br /></pre></div><span> </span><br /><br /><br/></nowiki>)
  • Item:Détecteur de Mouvement HC-SR501  + (<nowiki><div class="icon-instruct


    Il doit être alimenté en 5V



    plus d'infos sur [https://pdf1.alldatasheet.fr/datasheet-pdf/view/1131987/ETC2/HC-SR501.html la notice du composant.]




    =Caractéristiques=



    *alimentation maxi : 5V

    =Bibliothèque : =
    Pour utiliser le détecteur de mouvement il n'y a besoin d'aucunes bibliothèques car le capteur ne renvoie que deux état :

    *soit l'état haut (HIGH) lorsqu'il capte un mouvement.
    *Soit l'état bas (LOW) lorsqu'il ne capte rien .

    Attention, la détection peut prendre du temps car il y a une temporisation (le capteur à besoin de chauffer d'une part et lorsqu'il capte un mouvement, il reste un certain temps en état haut d'autre part.).

    =Câblage : =
    Item Motion Sensor HC-SR501

    =Le code minimal : =








    Motion Sensor HC SR-501
    Avant le Setup
    Importation de la bibliothèque
    Aucunes bibliothèques
    Création de l’objet
    #define pirPin ; // je défini la broche
    int val = LOW;

    bool motionState = false;
    Dans le Setup
    Démarrage de l’objet
    pinMode(pirPin, INPUT);
    Dans le Loop
    Utilisation
    val = digitalRead(pirPin);
    if (motionState == false)

    =Autres fonctionnalités=
    Aucune autres fonctionnalités
    =Exemple : =
     1 #define brocheCapteur 2
    2 int val = LOW;
    3 bool etatDetection = false;
    4
    5 void setup() {
    6 Serial.begin(9600);
    7 pinMode(brocheCapteur, INPUT);
    8 }
    9
    10 void loop() {
    11 // la variable etatDetection sert à éviter de "trop boucler".
    12 // cela permet de ne pas écrire en boucle les infos dans le moniteur série.
    13 // et au contraire de n'écrire que lorsqu'il y a un changement d'état de "détecté" à "non détecté"
    14 val = digitalRead(brocheCapteur);
    15 if (val == HIGH) {
    16 if (etatDetection == false) {
    17 Serial.println("Mouvement détecté !");
    18 etatDetection = true;
    19 }
    20 } else if (val == LOW) {
    21 if (etatDetection == true) {
    22 Serial.println("Mouvement non détecté !");
    23 etatDetection = false;
    24 }
    25 }
    26 }

    gt;Serial</span><span class="p">.</span><span class="nf">println</span><span class="p">(</span><span class="s">"Mouvement non détecté !"</span><span class="p">);</span><br /><span class="lineno">23 </span> <span class="n">etatDetection</span> <span class="o">=</span> <span class="kr">false</span><span class="p">;</span> <br /><span class="lineno">24 </span> <span class="p">}</span><br /><span class="lineno">25 </span> <span class="p">}</span><br /><span class="lineno">26 </span><span class="p">}</span><br /></pre></div><br/></nowiki>)
  • Item:Capteur d'inclinaison SW-520D  + (<nowiki><div class="icon-instruct


    Il doit être alimenté en 5V



    =Caractéristiques : =

    *alimentation maxi : 5V


    =Bibliothèque : =
    Pour utiliser le capteur d'inclinaison à bille il n'y a besoin d'aucunes bibliothèques
    =Câblage : =
    Item-Capteur dinclinaison SW-520D


    =Le code minimal : =








    SW-520D
    Avant le Setup
    Importation de la bibliothèque
    Aucune Librairies
    Définition des pins et des variables
    #define inPin 7
    int value = 0
    Dans le Setup
    Configuration des pins
    pinMode(inPin, INPUT);
    Serial.begin(9600);
    Dans le Loop
    Utilisation
    value = digitalRead(inPin);

    =Autres fonctionnalités=
    Aucune autres fonctionalités
    =Exemple : =
    #define inPin 7
    int value = 0;

    void setup() {
    pinMode(inPin, INPUT);
    Serial.begin(9600);
    }
    void loop() {
    value = digitalRead(inPin);
    Serial.println("Valeur: ");
    Serial.println(value);
    }



    an><br /> <span class="nf">Serial</span><span class="p">.</span><span class="nf">println</span><span class="p">(</span><span class="n">value</span><span class="p">);</span><br /><span class="p">}</span><br /></pre></div><span> </span><br /><br /><br/></nowiki>)
  • Item:Capteur de Couleur TCS 3200  + (<nowiki><div class="icon-instruct


    Il doit être alimenté en 5V



    =Caractéristiques : =

    *alimentation maxi : 6V


    =Bibliothèque : =
    Pour utiliser le capteur de couleur il n'y a besoin d'aucunes bibliothèques



    =Câblage : =
    Item-Color Sensor TCS 3200



    =Le code minimal : =








    TCS 3200
    Avant le Setup
    Importation de la bibliothèque
    Aucune Librairies
    Définition des pins et des variables
    #define S0 4

    #define S1 5

    #define S2 6

    #define S3 7

    #define sensorOut 8

    int redFrequency = 0;

    int greenFrequency = 0;

    int blueFrequency = 0;


    Dans le Setup
    Configuration des pins & initialisation des valeurs
    pinMode(S0, OUTPUT);

    pinMode(S1, OUTPUT);

    pinMode(S2, OUTPUT);

    pinMode(S3, OUTPUT);

    pinMode(sensorOut, INPUT);

    digitalWrite(S0,HIGH);

    digitalWrite(S1,LOW);
    Dans le Loop
    Utilisation
    redFrequency = pulseIn(sensorOut, LOW);

    greenFrequency = pulseIn(sensorOut, LOW);

    blueFrequency = pulseIn(sensorOut, LOW);


    =Autres fonctionnalités=
    Aucune autres fonctionalités



    =Exemple : =
    #define S0 4
    #define S1 5
    #define S2 6
    #define S3 7
    #define sensorOut 8

    int redFrequency = 0;
    int greenFrequency = 0;
    int blueFrequency = 0;

    void setup() {
    pinMode(S0, OUTPUT);
    pinMode(S1, OUTPUT);
    pinMode(S2, OUTPUT);
    pinMode(S3, OUTPUT);

    pinMode(sensorOut, INPUT);

    digitalWrite(S0,HIGH);
    digitalWrite(S1,LOW);

    Serial.begin(9600);
    }
    void loop() {
    digitalWrite(S2,LOW);
    digitalWrite(S3,LOW);

    redFrequency = pulseIn(sensorOut, LOW);

    Serial.print("R = ");
    Serial.print(redFrequency);
    delay(100);

    digitalWrite(S2,HIGH);
    digitalWrite(S3,HIGH);

    greenFrequency = pulseIn(sensorOut, LOW);

    Serial.print(" V = ");
    Serial.print(greenFrequency);
    delay(100);

    digitalWrite(S2,LOW);
    digitalWrite(S3,HIGH);

    blueFrequency = pulseIn(sensorOut, LOW);

    Serial.print(" B = ");
    Serial.println(blueFrequency);
    delay(100);
    }

    ,</span><span class="kr">LOW</span><span class="p">);</span><br /> <span class="nf">digitalWrite</span><span class="p">(</span><span class="n">S3</span><span class="p">,</span><span class="kr">HIGH</span><span class="p">);</span><br /> <br /> <span class="n">blueFrequency</span> <span class="o">=</span> <span class="nf">pulseIn</span><span class="p">(</span><span class="n">sensorOut</span><span class="p">,</span> <span class="kr">LOW</span><span class="p">);</span><br /> <br /> <span class="nf">Serial</span><span class="p">.</span><span class="nf">print</span><span class="p">(</span><span class="s">" B = "</span><span class="p">);</span><br /> <span class="nf">Serial</span><span class="p">.</span><span class="nf">println</span><span class="p">(</span><span class="n">blueFrequency</span><span class="p">);</span><br /> <span class="nf">delay</span><span class="p">(</span><span class="mi">100</span><span class="p">);</span><br /><span class="p">}</span><br /></pre></div><br/></nowiki>)
  • Item:Capteur de Vibrations SW-420  + (<nowiki><div class="icon-instruct


    Il doit être alimenté en 5V





    plus d'infos sur [https://pdf1.alldatasheet.fr/datasheet-pdf/view/652087/ETC2/SW-420.html la notice du composant "datasheet".]
    =Caractéristiques=

    *alimentation maxi : 5V



    =Bibliothèque : =
    Pour utiliser le capteur de vibration il n'y a besoin d'aucunes bibliothèques
    =Câblage : =

    Item Vibration Sensor SW420


    =Le code minimal : =








    Vibration Sensor SW-420
    Avant le Setup
    Importation de la bibliothèque
    Aucunes bibliothèques
    Création des variables
    int Vibration_signal = 7;
    int Sensor_state = 1;
    Dans le Setup
    Configuration de la broche
    pinMode(Vibration_signal, INPUT);
    Dans le Loop
    Utilisation
    Serial.print("État des vibrations : ");

    Sensor_state = digitalRead(Vibration_signal);

    if (Sensor_state == 1) {

    Serial.println("Détection des vibrations");

    } else {

    Serial.println("Pas de vibration");

    }

    delay(50);

    =Autres fonctionnalités=
    Aucune autres fonctionnalités
    =Exemple : =
     1 int Vibration_signal = 7;
    2 int Sensor_state = 1;
    3
    4 void setup() {
    5 pinMode(Vibration_signal, INPUT);
    6 Serial.begin(9600);
    7 }
    8
    9 void loop() {
    10 Serial.print("État des vibrations : ");
    11 Sensor_state = digitalRead(Vibration_signal);
    12 if (Sensor_state == 1) {
    13 Serial.println("Détection des vibrations");
    14 } else {
    15 Serial.println("Pas de vibration");
    16 }
    17 delay(50);
    18 }
    lt;span class="p">.</span><span class="nf">println</span><span class="p">(</span><span class="s">"Pas de vibration"</span><span class="p">);</span><br /><span class="lineno">16 </span> <span class="p">}</span><br /><span class="lineno">17 </span> <span class="nf">delay</span><span class="p">(</span><span class="mi">50</span><span class="p">);</span><br /><span class="lineno">18 </span><span class="p">}</span><br /></pre></div><span> </span></nowiki>)
  • Item:Capteur Fin de Course  + (<nowiki><div class="icon-instruct


    Il doit être alimenté en 5V




    plus d'infos :
    =Caractéristiques=

    *alimentation maxi : 5V



    =Bibliothèque : =
    Pour utiliser facilement cet Interrupteur, nous vous conseillons d'utiliser la bibliothèque

    ezButton (présente dans le gestionnaire de bibliothèques arduino)

    plus d'infos pour [[Importer des bibliothèques dans l'interface Arduino]]

    Item-End-Stop Sensor Library




    La bibliothèque est disponible ici : https://github.com/ArduinoGetStarted/button
    =Câblage : =
    Item-End-Stop Sensor



    =Le code minimal : =








    End-Stop Sensor
    Avant le Setup
    Importation de la bibliothèque
    #include
    Création de l'objet et Configuration de la broche
    ezButton limitSwitch(7);
    Dans le Setup
    Configuration du temps de rebond
    limitSwitch.setDebounceTime(50);
    Dans le Loop
    Utilisation
    limitSwitch.loop();

      if(limitSwitch.isPressed())

        Serial.println("L'interrupteur de fin de course: NON TOUCHÉ -> TOUCHÉ");

      if(limitSwitch.isReleased())

        Serial.println("L'interrupteur de fin de course: TOUCHÉ -> NON TOUCHÉ");

      int state = limitSwitch.getState();

      if(state == HIGH)

        Serial.println("L'interrupteur de fin de course: NON TOUCHÉ");

      else

        Serial.println("L'interrupteur de fin de course: TOUCHÉ");

    =Autres fonctionnalités=
    Aucune autres fonctionnalités
    =Exemple : =
     1 #include 
    2
    3 ezButton limitSwitch(7); // créer un objet ezButton qui s'attache à la broche 7
    4
    5 void setup() {
    6 Serial.begin(9600);
    7 limitSwitch.setDebounceTime(50); // fixer le temps de rebond à 50 millisecondes
    8
    9 }
    10
    11 void loop() {
    12 limitSwitch.loop(); // DOIT appeler la fonction loop() en premier
    13
    14 if(limitSwitch.isPressed())
    15 Serial.println("L'interrupteur de fin de course: NON TOUCHÉ -> TOUCHÉ");
    16
    17 if(limitSwitch.isReleased())
    18 Serial.println("L'interrupteur de fin de course: TOUCHÉ -> NON TOUCHÉ");
    19
    20 int state = limitSwitch.getState();
    21 if(state == HIGH)
    22 Serial.println("L'interrupteur de fin de course: NON TOUCHÉ");
    23 else
    24 Serial.println("L'interrupteur de fin de course: TOUCHÉ");
    25
    26 }
    ass="nf">Serial</span><span class="p">.</span><span class="nf">println</span><span class="p">(</span><span class="s">"L'interrupteur de fin de course: NON TOUCHÉ"</span><span class="p">);</span><br /><span class="lineno">23 </span> <span class="k">else</span><br /><span class="lineno">24 </span> <span class="nf">Serial</span><span class="p">.</span><span class="nf">println</span><span class="p">(</span><span class="s">"L'interrupteur de fin de course: TOUCHÉ"</span><span class="p">);</span><br /><span class="lineno">25 </span><br /><span class="lineno">26 </span><span class="p">}</span><br /></pre></div><span> </span></nowiki>)
  • Item:BMP280  + (<nowiki>Bibliothèques :<br />&Bibliothèques :


    Installez la bibliothèque Adafruit pour le BMP280 :
    Item-BMP280 Capture decran du 2020-12-09 14-05-46.png



    https://github.com/adafruit/Adafruit_BMP280_Library

    Code minimal :



    Code exemple :
     1 #include 
    2 #include
    3
    4 Adafruit_BMP280 bmp; // I2C
    5
    6
    7 void setup() {
    8 Serial.begin(9600);
    9 bmp.begin(0x76);
    10
    11 }
    12
    13 void loop() {
    14 Serial.print(F("Temperature = "));
    15 Serial.print(bmp.readTemperature());
    16 Serial.println(" *C");
    17
    18 Serial.print(F("Pressure = "));
    19 Serial.print(bmp.readPressure());
    20 Serial.println(" Pa");
    21
    22 Serial.print(F("Approx altitude = "));
    23 Serial.print(bmp.readAltitude(1013.25)); /* Adjusted to local forecast! */
    24 Serial.println(" m");
    25
    26 Serial.println();
    27 delay(2000);
    28 }

    r /><span class="lineno">24 </span> <span class="nf">Serial</span><span class="p">.</span><span class="nf">println</span><span class="p">(</span><span class="s">" m"</span><span class="p">);</span><br /><span class="lineno">25 </span><br /><span class="lineno">26 </span> <span class="nf">Serial</span><span class="p">.</span><span class="nf">println</span><span class="p">();</span><br /><span class="lineno">27 </span> <span class="nf">delay</span><span class="p">(</span><span class="mi">2000</span><span class="p">);</span><br /><span class="lineno">28 </span><span class="p">}</span><br /></pre></div><br/></nowiki>)
  • Item:Capteur de température DS18B20  + (<nowiki>C'est un capteur One Wire quC'est un capteur One Wire qui renvoie donc l'information avec un seul fil.




    === Bibliothèques ===
    Il faut importer les bibliothèque

    - OneWire

    - DallasTemperature


    ===Schéma de câblage===
    cablage DS18B20



    ===Code Minimal===










    DS18B20
    Avant le Setup
    Importation de la bibliothèque
    #include
    #include
    Création de l’objet
    OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); // je crée une instance OneWire
    DallasTemperature sensors(&oneWire); //je passe One Wire à Dallas temperature
    Dans le Setup
    Démarrage de l’objet
    sensors.begin();
    Dans le Loop
    Utilisation
    sensors.requestTemperatures(); //commande pour récupoérer la température
    //Nous utilisons la fonction ByIndex et, à titre d'exemple, nous obtenons la température du premier capteur uniquement.

    float tempC = sensors.getTempCByIndex(0);


    ===Exemple===
     1 // Include the libraries we need
    2 #include
    3 #include
    4
    5 // Data wire is plugged into port 2 on the Arduino
    6 #define ONE_WIRE_BUS 2
    7
    8 // Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices (not just Maxim/Dallas temperature ICs)
    9 OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
    10
    11 // Pass our oneWire reference to Dallas Temperature.
    12 DallasTemperature sensors(&oneWire);
    13
    14 /*
    15 * The setup function. We only start the sensors here
    16 */
    17 void setup(void)
    18 {
    19 // start serial port
    20 Serial.begin(9600);
    21 Serial.println("Dallas Temperature IC Control Library Demo");
    22
    23 // Start up the library
    24 sensors.begin();
    25 }
    26
    27 /*
    28 * Main function, get and show the temperature
    29 */
    30 void loop(void)
    31 {
    32 // call sensors.requestTemperatures() to issue a global temperature
    33 // request to all devices on the bus
    34 Serial.print("Requesting temperatures...");
    35 sensors.requestTemperatures(); // Send the command to get temperatures
    36 Serial.println("DONE");
    37 // After we got the temperatures, we can print them here.
    38 // We use the function ByIndex, and as an example get the temperature from the first sensor only.
    39 float tempC = sensors.getTempCByIndex(0);
    40
    41 // Check if reading was successful
    42 if(tempC != DEVICE_DISCONNECTED_C)
    43 {
    44 Serial.print("Temperature for the device 1 (index 0) is: ");
    45 Serial.println(tempC);
    46 }
    47 else
    48 {
    49 Serial.println("Error: Could not read temperature data");
    50 }
    51 }

    e 1 (index 0) is: "</span><span class="p">);</span><br /><span class="lineno">45 </span> <span class="nf">Serial</span><span class="p">.</span><span class="nf">println</span><span class="p">(</span><span class="n">tempC</span><span class="p">);</span><br /><span class="lineno">46 </span> <span class="p">}</span> <br /><span class="lineno">47 </span> <span class="k">else</span><br /><span class="lineno">48 </span> <span class="p">{</span><br /><span class="lineno">49 </span> <span class="nf">Serial</span><span class="p">.</span><span class="nf">println</span><span class="p">(</span><span class="s">"Error: Could not read temperature data"</span><span class="p">);</span><br /><span class="lineno">50 </span> <span class="p">}</span><br /><span class="lineno">51 </span><span class="p">}</span><br /></pre></div><br/></nowiki>)
  • Item:Bouton poussoir  + (<nowiki>C'est un interrupteur simpleC'est un interrupteur simple qui permet de contrôler les capacités d'une machine ou d'un objet. C'est le principal moyen d'interaction entre l'homme et la machine.

    Le bouton poussoir à la particularité de revenir dans son état initiale lorsque qu'on cesse d'appuyer dessus.


    Il en existe de deux types :

    *Le plus courant c'est le bouton poussoir '''"normalement ouvert"''', le courant ne passe pas quand il est repos, c'est quand on appuie dessus que le courant passe.
    *Il existe aussi le bouton poussoir dit '''"normalement fermé"''', au repos il laisse passer le courant, en appuie, il coupe le circuit, le courant ne passe pas.


    Ici, nous utilisons le bouton "normalement ouvert".




    == Subtilité d'utilisation : ==
    Pour que le micro-contrôleur reçoive un signal clair du bouton, nous pouvons utiliser des résistances de pull-up ou pull-down.


    Enfin, un bouton, c'est système mécanique. Et contrairement à la théorie, la réalité est complexe. Lorsqu'on appuie et qu'on relâche un bouton, le signal n'est pas simple, ouvert ou fermé, mais il y a un "rebond", un peu comme si on tremblait quand on appuie sur le bouton. Le micro-contrôleur peut alors interpréter le signal comme plusieurs appuis sur le bouton, ce qui est embêtant dans certains cas.


    Il existe deux solutions à ce problème :

    * mettre un délai de quelques centaines de millisecondes. Cette solution présente le défaut d'utiliser la fonction "delay(200)" qui met en pause le programme.
    * mettre une temporisation avec la fonction "millis". Cette solution était bien meilleure, car elle ne bloque pas le programme.

    Gérer la temporisation : voir ce tuto très bien fait : http://wiki.t-o-f.info/Arduino/%c3%89liminationDuRebondissement


     1 /*
    2 * Code repris de http://wiki.t-o-f.info/Arduino/%c3%89liminationDuRebondissement
    3 */
    4
    5 int BUTTON_PIN = 0; //GPIO 0 correspond à la broche D3
    6 int previousButtonState;
    7 int count =0;
    8
    9 unsigned long debounceTimeStamp;
    10
    11 void setup() {
    12 Serial.begin(57600);
    13 pinMode( BUTTON_PIN , INPUT_PULLUP );
    14 previousButtonState = digitalRead( BUTTON_PIN );
    15 }
    16
    17 void loop() {
    18 if ( millis() - debounceTimeStamp >= 5 ) {
    19 int currentButtonState = digitalRead( BUTTON_PIN );
    20 if ( currentButtonState != previousButtonState ) {
    21 debounceTimeStamp = millis();
    22 if ( currentButtonState == LOW ) {
    23 count = count + 1;
    24 Serial.println(count);
    25 }
    26 }
    27 previousButtonState = currentButtonState;
    28 }
    29 }



    ==Câblage : ==
    Item-Bouton poussoir Boutonpoussoir2 bb.jpg


    ==Code Minimal : ==


    {
    /pre></div><br/><br /><br />==Câblage : ==<br /><div class="annotatedImageDiv" typeof="Image" data-resource="Fichier:Item-Bouton poussoir Boutonpoussoir2 bb.jpg" data-sourceimage="https://www.wikidebrouillard.org/images/9/9d/Item-Bouton_poussoir_Boutonpoussoir2_bb.jpg"><span ><div class="center"><div class="floatnone"><a href="/wiki/Fichier:Item-Bouton_poussoir_Boutonpoussoir2_bb.jpg" class="image"><img alt="Item-Bouton poussoir Boutonpoussoir2 bb.jpg" src="/images/thumb/9/9d/Item-Bouton_poussoir_Boutonpoussoir2_bb.jpg/200px-Item-Bouton_poussoir_Boutonpoussoir2_bb.jpg" width="200" height="268" data-file-width="465" data-file-height="624" /></a></div></div></span></div><br /><br />==Code Minimal : ==<br /><br/><br />{</nowiki>)
  • Item:BME280  + (<nowiki>Il doit être alimenté en 3V3Il doit être alimenté en 3V3.

    Pour l'utiliser, nous installons sur Arduino la bibliothèque Grove BME280 ou alors la Grove BMP280 (cela dépend du modèle de capteur, la référence n'étant pas toujours spécifiée).




    ==Caracteristiques==

    *alimentation maxi : 3,6V
    *mesure de la température de -40°C à 85°C avec une précision de +/- 1°C
    *mesure de la pression de 300hPa à 1100 hPa avec une précision de +/- 1hPa (de 0°C à 65°C) ou +/- 1hPa (de -40°C à 0°C)
    *mesure d’humidité relative de 0% à 100%



    ==Bibliothèque : ==
    Pour utiliser facilement ce capteur, nous vous conseillons d'utiliser la bibliothèque Grove BME280 (présente dans le gestionnaire de bibliothèques arduino)

    plus d'infos pour [[Importer des bibliothèques dans l'interface Arduino]]
    Item-BME280 Capture decran du 2020-12-11 14-37-37.png
    La bibliothèque est disponible ici : https://github.com/Seeed-Studio/Grove_BME280

    ==Câblage : ==
    Item-BME280 Capture decran du 2020-12-11 14-42-46.png





    ==Le code minimal : ==








    BME280
    Avant le Setup
    Importation de la bibliothèque
    #include "Seeed_BME280.h"
    #include
    Création de l’objet
    BME280 bme280; // je crée l'objet "bme280" (qui est un BME280)
    Dans le Setup
    Démarrage de l’objet
    bme280.init(); // ou bme280.init(0x76); ou bme280.init(0x77);
    Dans le Loop
    Utilisation
    bme280.getTemperature()


    ==Autres fonctionnalités==




    Fonction
    bme280.getPressure()
    Récupère la pression en pascal
    bme280.getHumidity()
    Récupère l'humidité en %



    ==Exemple : ==
     1 #include "Seeed_BMP280.h" // import de la bibliothèque BMP280
    2 #include // Import de la bibliothèque I2C
    3 BMP280 bmp280; // création de l'objet
    4 void setup()
    5 {
    6 Serial.begin(9600); //initialisation de la liaison série
    7 bmp280.init(); //initialisation du capteur
    8 }
    9 void loop()
    10 {
    11 float temp = bmp280.getTemperature(); //récupération de la température
    12 Serial.print("Température : "); // affichage de la température dans le terminal série
    13 Serial.println(temp);
    14 }

    ;"Température : "</span><span class="p">);</span> <span class="c1">// affichage de la température dans le terminal série</span><br /><span class="lineno">13 </span> <span class="nf">Serial</span><span class="p">.</span><span class="nf">println</span><span class="p">(</span><span class="n">temp</span><span class="p">);</span><br /><span class="lineno">14 </span><span class="p">}</span><br /></pre></div><br/></nowiki>)
  • Item:Micro-servo à rotation continue  + (<nowiki>Il existe deux types de servIl existe deux types de servomoteurs :

    * "'''classiques'''", qui permettent de se positionner à un angle entre 0 et 180°,
    * et "'''à rotation continue'''", tel que celui-ci, où l'angle est remplacé par une vitesse (et un sens de rotation).

    Ces servomoteurs ont trois connexions : 2 pour l'alimentation (GND et 5V), et la troisième est utilisée pour définir l'angle ou la vitesse de rotation, qui va dépendre du signal reçu. Celui-ci est de type PWM (Pulse-Width Modulation = modulation de largeur d'impulsion). Cela signifie qu'on utilise simplement une des sorties numériques ('pins') du microcontrôleur, où l'on va alterner les 0 et les 1. C'est la durée pendant laquelle on reste en position 1, qui donnera la valeur considérée par le servomoteur :
    (image Signal PWM servomoteur)



    (les graphiques ne sont pas à l'échelle, la durée du "1" va de 2ms à 10 ms sur un cycle de 20 ms)


    '''MAIS PAS DE PANIQUE ! :-)''' ...

    La bibliothèque "Servo.h" du logiciel Arduino, facilite grandement l'utilisation d'un servomoteur.

    Une fois déclaré, l'activation du servomoteur se fait via

    [nom du servo].write(A/V);

    où A/V est une valeur entre 0 et 180, et qui donne l'angle (servo classique), ou la vitesse (servo à rotation continue).


    '''Caractéristiques techniques :'''


    *Dimensions : 23,2 x 12,5 x 22 mm
    *Poids : 9 g
    *Vitesse de fonctionnement : 110 RPM (4,8 V) / 130 RPM (6 V)
    *Couple : 1,3 kg.cm/18,09 oz.in (4,8 V) / 1,5 kg.cm/20,86 oz.in (6 V)
    *Tension de fonctionnement : 4,8 à 6 V
    *Système de contrôle : Analogique
    *Direction : CCW (sens inverse de l'aiguille d'une montre)
    *Amplitude : 360°
    *Impulsion requise : 900 us à 2 100 us
    *Type de roulement : Aucun
    *Type de roue dentée : Plastique
    *Type de moteur : Métal
    *Longueur du fil : 20 cm

    == Code Minimal ==


    Le servomoteur à rotation continu se pilote en fonction de la valeur de l'angle qu'on lui donne, comme ceci :

    * à 90 il est immobile.
    * entre 0 et 90 il tourne dans un sens
    * entre 90 et 180 il tourne dans l'autre sens.










    Servo moteur
    Avant le Setup
    Importation de la bibliothèque
    #include
    Création de l’objet
    Servo monservo;
    Dans le Setup
    Démarrage de l’objet
    monservo.attach(broche du servo);
    Dans le Loop
    Utilisation
    monservo.write(180);


     1 #include  //importation de la bibliothèque servo
    2
    3 Servo monservo; // Création de l'objet monservo
    4
    5 void setup() {
    6 monservo.attach(12); //Démarrage de l'objet
    7
    8 }
    9
    10 void loop() {
    11 monservo.write(180); // En avant toute !
    12 delay(1000); // pendant une seconde
    13 monservo.write(0); // En arrière toute !
    14 delay(1000); // pendant une seconde
    15 }



    Pour les servomoteur ordinaires, voir [[Item:Servomoteur]]
    )
  • Item:Ruban de Led - WS2812B  + (<nowiki>Il existe plusieurs modèles Il existe plusieurs modèles de ruban : couleur unique, non-adressable, 5 ou 12V, etc. Faites attention au modèle que vous voulez utiliser. Le modèle utilisé ici est le WS2812B RGB. Avec ce modèle on peut illuminer un ruban, led après led pour créer une “animation” par exemple. Il existe également des rubans plus ou moins étanches pour être installés à l'extérieur.


    Attention à l'alimentation électrique, une LED RGB 5050 (5mm de côté) consomme jusqu'à 60mA (20 mA par couleur). Elle doit être alimentée en 5V. Si on l'utilise avec Arduino, l'intensité maximale disponible pour la sortie 5V est de 500 mA en cas d'alimentation par le port USB seul, sinon c'est en fonction de l'alimentation utilisée.




    =Bibliothèque : =
    Pour utiliser facilement ce ruban, nous vous conseillons d'utiliser la bibliothèque FastLED/Fastled (cela dépend du modèle de ruban, la référence n'étant pas toujours spécifiée, ici WS2812B ; présente dans le gestionnaire de bibliothèques Arduino)
    plus d'infos pour [[Importer des bibliothèques dans l'interface Arduino]]
    bibliothèque FastLED




    lien de téléchargement : https://github.com/FastLED/FastLED




    =Brochage=
    Lorsque le ruban est grand, plusieurs mètres (plusieurs dizaine de leds), il consomme beaucoup de courant. Il faut donc ne alimentation externe.

    On met un condensateur de 1000uF pour protéger les composants, ainsi qu'une résistance de 1kohm pour protéger le ruban.


    Une led RGB peut consommer jusqu'à 60mA (Une led RGB est, en fait, composée de 3 leds, une rouge (R-Red), une verte (G-Green), une bleue(B-Blue). Chaque led consomme jusqu'à 20 mA

    Ainsi un ruban de 60 leds à plein régime consommera : 60 mA X 60 = 3600 mA soient près 3,6 Ampères (c'est à dire plus que ce que fournit un chargeur de téléphone).

    A titre indicatif, un port USB 2 d'ordinateur portable donne jusqu'à 500mA.

    Souvent les bibliothèques n'allument pas les leds à fond, mais les font clignoter très vite (sur le principe de la persistance rétinienne), ce qui économise du courant.

    Pour un ruban de 30 leds, ça marche sans résistance, ni condensateur ! Branchez directement sur sur le D3, +5V, GND.
    Item-Ruban de Led - WS2812B RubanLed bb.jpg




    =Le code minimal=








    WS2812B
    Avant le Setup
    Importation de la bibliothèque
    #include
    Création de l’objet
    #define NUM_LEDS * (* indique le nombre de Led à allumer), #define DATA-PIN 3 (borne de la carte sur laquelle est branchée le ruban de Led, CRGBleds [NUM_LEDS];
    Dans le Setup
    Démarrage de l’objet
    FastLED.addLedsleds, NUM_LEDS);
    Dans le Loop
    Utilisation
    FastLED.show() ;
    et voici un exemple :
    #include 

    // How many leds in your strip?
    #define NUM_LEDS 1

    // For led chips like WS2812, which have a data line, ground, and power, you just
    // need to define DATA_PIN. For led chipsets that are SPI based (four wires - data, clock,
    // ground, and power), like the LPD8806 define both DATA_PIN and CLOCK_PIN
    // Clock pin only needed for SPI based chipsets when not using hardware SPI
    #define DATA_PIN D3

    // Define the array of leds
    CRGB leds[NUM_LEDS];

    void setup() {
    // Uncomment/edit one of the following lines for your leds arrangement.
    // ## Clockless types ##
    FastLED.addLeds<NEOPIXEL, DATA_PIN>(leds, NUM_LEDS); // GRB ordering is assumed

    // FastLED.addLeds(leds, NUM_LEDS); // GRB ordering is typical

    }

    void loop() {
    // Turn the LED on, then pause
    leds[0] = CRGB::Red;
    FastLED.show();
    delay(500);
    // Now turn the LED off, then pause
    leds[0] = CRGB::Black;
    FastLED.show();
    delay(500);
    }

    lass="p">[</span><span class="mi">0</span><span class="p">]</span> <span class="o">=</span> <span class="n">CRGB</span><span class="o">::</span><span class="n">Black</span><span class="p">;</span><br /><span class="n">FastLED</span><span class="p">.</span><span class="n">show</span><span class="p">();</span><br /><span class="nf">delay</span><span class="p">(</span><span class="mi">500</span><span class="p">);</span><br /><span class="p">}</span><br /></pre></div><br/></nowiki>)
  • Item:Microphone MAX9814  + (<nowiki>Le MAX9814 est un microphonLe MAX9814 est un microphone à amplificateur de haute qualité et à faible coût.

    Il possède un contrôle automatique de gain (AGC).



    ==Caractéristiques==

    *Contrôle automatique du gain (AGC)
    *Trois réglages de gain (40dB, 50dB, 60dB).
    *Plage de tension d'alimentation de 2,7 V à 5,5 V.
    *Plage de température étendue de -40°C à +85°C




    ==Câblage : ==
    câblage Microphone MAX9814


    ==Le code minimal : ==








    MAX9814
    Avant le Setup
    pas de bibliothèque

    Création d'une variable
    int valeurCapteur; // On prépare une variable pour stocker les valeurs du capteur
    Dans le Setup
    Démarrage de l’objet
    Serial.begin(9600); // on démarre la communication série
    Dans le Loop
    Utilisation
    valeurCapteur = analogRead(A0); // On lit la valuer mesurée par le capteur sur la broche A0

    Serial.println(valeurCapteur); // On publie sur le moniteur série la valeur récupérée



    ==Exemple : ==
     1 /////////////////
    2 // Microphone //
    3 // MAX9814 //
    4 /////////////////
    5
    6 /*
    7 * Un programme pour tester le fonctionnement du microphone MAX9814
    8 * Il utilise le traceur série pour visualiser les signaux récupérés
    9 * pour utiliser le traceur série : cliquez sur Outils/Traceur série
    10 ___
    11 / ___ \
    12 |_| | |
    13 /_/
    14 _ ___ _
    15 |_| |___|_| |_
    16 ___|_ _|
    17 |___| |_|
    18 Les petits Débrouillards - Novembre 2022 - CC-By-Sa http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
    19 */
    20
    21 int valeurCapteur; // On prépare une variable pour stocker les valeurs du capteur
    22
    23 void setup() {
    24 // on démarre la communication série
    25 Serial.begin(9600);
    26 }
    27
    28 void loop() {
    29 // On lit la valeur mesurée par le capteur sur la broche A0
    30 valeurCapteur = analogRead(A0);
    31 // On publie sur le traceur série la valeur récupérée
    32 Serial.println(valeurCapteur);
    33 }
    pan class="p">(</span><span class="n">A0</span><span class="p">);</span><br /><span class="lineno">31 </span> <span class="c1">// On publie sur le traceur série la valeur récupérée</span><br /><span class="lineno">32 </span> <span class="nf">Serial</span><span class="p">.</span><span class="nf">println</span><span class="p">(</span><span class="n">valeurCapteur</span><span class="p">);</span><br /><span class="lineno">33 </span> <span class="p">}</span><br /></pre></div></nowiki>)
  • Item:LED  + (<nowiki>Une diode électroluminescentUne diode électroluminescente (DEL ou LED en anglais) est un composant électronique capable d'émettre de la lumière lorsqu'il est parcouru par un courant électrique.

    Une LED est polarisée, c'est à dire qu'elle a un pole + (Anode) et un pole - (Cathode). Astuce Mnémotechnique : le MOCA : MOins CAthode !

    Pour les reconnaitre, à la base de la LED il y a un "méplat", le rebord est aplatit du coté moins. Lorsque la LED est neuve, la patte la plus longue c'est l'anode (+).

    Autre manière de reconnaitre la patte qui fait un petit crochet au sortir de la LED est la patte + (ce signe n'est pas toujours présent).



    ==Code minimal : ==










    Potentiomètre
    Avant le Setup
    pas besoin de bibliothèque

    Déclaration de la broche
    int brocheLED =13;
    Dans le Setup
    Démarrage de l’objet
    pinMode(brocheLED, OUTPUT) ;
    Dans le Loop
    Utilisation
    analogWrite(brocheLED, );

    ==Exemple : ==
     1 int brocheLED = 13;    // variable globale broche sur laquelle est branchée la LED
    2
    3 void setup() {
    4 pinMode(brocheLED, OUTPUT); //la broche est configurée en sortie
    5 }
    6
    7 void loop() {
    8 // la LED peut prendre des valeurs de 0 à 255 (valeur d'intensité lumineuse).
    9 analogWrite(brocheLED,255);
    10 }




    logWrite</span><span class="p">(</span><span class="n">brocheLED</span><span class="p">,</span><span class="mi">255</span><span class="p">);</span><br /><span class="lineno">10 </span><span class="p">}</span><br /></pre></div><br /><br /><br /><br/></nowiki>)
  • Item:Servomoteur  + (===Du matériel de bidouille électronique c===Du matériel de bidouille électronique courant=== On utilise souvent le grand classique SG90 ou maintenant, le [http://www.towerpro.com.tw/product/sg92r-7/ SG92R de TowerPro] ===Comparaison de servomoteurs=== *Les MG90S sont très difficiles à trouver. Il coûtes 2 à 3 fois plus chers (engrenages métalliques) et *C'est la version MG90D qui est la version "Upgrade" du MG90S. *Les SG92R, présentent l'avantage de combiner un prix modique, des engrenages en fibre de carbone et des propriétés mécaniques similaires. Cependant, les dimensions sont légèrement différentes. Ils ont pour points commun d'avoir un cable de 25 cm et de recevoir les même accessoires (bras qui se fixent sur la tête du servo). Des liens vers la doc officielle des servo : *Le MG90S : http://www.towerpro.com.tw/product/mg90s-3/ *Le MG90D (version upgrade du MG90S) : http://www.towerpro.com.tw/product/mg90d-2/ *Le SG92R (nouvelle version du classique SG90) : http://www.towerpro.com.tw/product/sg92r-7/ Comparatif des propriétés :
    Spécification MG90S MG90D SG92R SG90
    Poid (g) 13 13,4 12 9
    Couple (Kg) (4,8v) 2,1 1,8 2,5 1,8
    Vitesse (sec/60deg) 0,1 0,1 0,1 0,1
    A(mm) 32,5 32,5 34,5 34,5
    B(mm) 22,6 22,8 22,8 22,8
    C(mm) 28,5 28,4 26,7 26,7
    D(mm) 12 12,4 12,6 12,6
    E(mm) 31,5 32,1 32,5 32,5
    F(mm) 19,8 18.5 16 16
    ;<tr> <td>B(mm) </td><td>22,6 </td><td>22,8 </td><td>22,8 </td><td>22,8 </td></tr><tr> <td>C(mm) </td><td>28,5 </td><td>28,4 </td><td>26,7 </td><td>26,7 </td></tr><tr> <td>D(mm) </td><td>12 </td><td>12,4 </td><td>12,6 </td><td>12,6 </td></tr><tr> <td>E(mm) </td><td>31,5 </td><td>32,1 </td><td>32,5 </td><td>32,5 </td></tr><tr> <td>F(mm) </td><td>19,8 </td><td>18.5 </td><td>16 </td><td>16 </td></tr></table>)
  • Item:Capteur de température infrarouge  + (Applications: mesure de température, détecApplications: mesure de température, détecteur de mouvement, interrupteur, automation, etc. Ce module se raccorde sur une entrée analogique du Grove [https://www.gotronic.fr/art-module-grove-base-shield-sld12148p-19068.htm Base Shield] ou du [https://www.gotronic.fr/art-module-grove-mega-shield-sld90147p-19065.htm Mega Shield] via un câble 4 conducteurs inclus. Interface: compatible Grove Alimentation: 3 à 5 vcc Consommation: 200 µA maxi Plage de mesure: -10 à +100 °C Précision: ±2 °C Distance nominale de mesure: 9 cm Dimensions: 40 x 20 x 13 mm Connectique non compatible avec Tinker Kit Référence Seeedstudio: 101020062 (remplace SEN01041P) ''(source gotronic.fr)'' Documentation en anglais : https://wiki.seeedstudio.com/Grove-Infrared_Temperature_Sensor/ Achat :https://www.gotronic.fr/art-capteur-de-temperature-ir-grove-101020062-18966.htm
    rature-ir-grove-101020062-18966.htm <br/>)
  • Item:Blender  + (Blender est un logiciel libre et open sourBlender est un logiciel libre et open source de modélisation, d’animation par ordinateur et de rendu en 3D développé par la Fondation Blender. Depuis 2019 Blender est de plus en plus reconnu par les entreprises du secteur de l'animation 3D, comme Epic Games, Ubisoft et NVIDIA. Télécharger Blender se fait depuis leu site officiel https://www.blender.org/.eu site officiel https://www.blender.org/.)
  • Item:ESP32  + (Ce microcontrôleur est bon marché et permeCe microcontrôleur est bon marché et permet de réaliser des projets d'internet des objets (IOT - Internet Of Things).

    Il gère le Wifi et le Bluetooth.


    En outre, l'ESP32 possède un ensemble capteurs embarqués et de fonction spécifiques :

    *un capteur à effet Hall (champ magnétique).
    *un capteur de température
    *10 broches capacitives, capable de détecter des touchers "tactiles".
    *34 broches au total (avec PULLUP ou PULLDOWN configurables, etc.).
    *2 DAC (Digital to Analog Converter - Convertisseur numérique vers analogique) peut générer des son ou lire directement des fichiers audios numériques.
    *8 ADC ( Analog to Digital Converter - Convertisseur analogique vers numérique).


    Ressources :

    *En anglais, [https://www.esp32.com/viewforum.php?f=23 le forum de discussion du fabricant.]
    *En anglais, l'excellent site [https://randomnerdtutorials.com/projects-esp32/ Random Nerd Tutorial]
    *En anglais, [https://www.xtronical.com/testing-the-dacaudio-hardware/ sur la gestion de l'Audio]


    Le brochage du microcontrôleur (Source : [https://lastminuteengineers.com/esp32-pinout-reference/ lastminuteengineers.com] ) :

    Brochage de l'ESP32
    08" /></a></div></div></span></div>)
  • Item:Câble Dupont  + (De différentes longueurs et de différents embouts (malles ou femelles avec toutes les combinaisons possibles : M-M, M-F, F-F), ils sont utilisés pour brancher les composants électroniques entre eux (Arduino, breadboards, ...) pour faire du prototypage.)
  • Item:Hydrolat menthe poivrée  + (Il s’agit de l’eau résiduelle obtenue aprèIl s’agit de l’eau résiduelle obtenue après avoir séparé le produit de la distillation (l’huile essentielle). Elle est beaucoup moins concentrée en actifs (entre 0,02 % et 0,20 %). La menthe poivrée permet un effet "halène fraiche" dans un dentifrice fait maison. On préfère l'hydrolat aux huiles essentiels qui est déconseillé aux enfants et femmes enceintes.conseillé aux enfants et femmes enceintes.)
  • Item:Inkscape  + (Inkscape permet de créer différents objetsInkscape permet de créer différents objets dont des lignes à main levée, des courbes de Bézier (point à point ou à main levée), des segments de droites, des lignes calligraphiques à la plume (support de l’angle et pression des tablettes graphiques), des formes simples comme complexe (il est possible de les modifier à sa guise). Le logiciel permet en plus de créer du texte, de dupliquer des objets, d'importer et de vectoriser des images matricielles. Disponible à l'installation sur le site https://inkscape.org/.llation sur le site https://inkscape.org/.)