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Il y a aussi différents modèles en fonction de la zone couverte: 5m, spot, 10m et déplacements lents. Ils existent avec lentille blanche ou lentille noire pour les adapter au milieu. Pour les tests j'ai retenu deux modèles dans la gamme noire: le modèle 5m et le modèle 10m. La technologie NaPiOn Elle consiste à rassembler tous les éléments dans un seul boîtier (image ci-dessous). Comme le boîtier est métallique et relié à la masse, les éventuels problèmes d'interférences, parasites… sont éliminés. Présentation physique des détecteurs PIR Vue de dessus des capteurs Panasonic Les deux capteurs sont plus petits qu'une pièce de 5 centimes d'euro… A gauche le capteur 5m, à droite le capteur 10m présente une lentille de plus grande dimension Vue de dessus des lentilles Le boîtier métallique vu de dessous. On voit bien la patte de masse, reliée au boîtier, ainsi que l'ergot repère à droite Gros plan sur le brochage du capteur 5m. Celui du capteur 10 (en arrière plan) est identique. Notice technique La notice technique concerne l'ensemble des capteurs.
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J'ai dû allumer un peu les potentiomètres et tester quel réglage fonctionne le mieux. De nombreuses applications ou commandes sont désormais disponibles, lesquelles sont lancées ou exécutées dès que le détecteur de mouvement Raspberry Pi détecte une activité. Il s'agit par exemple de systèmes d'alarme ou, en liaison avec le module officiel d'écran tactile, d'une mise en marche automatique de l'écran dès qu'une personne s'en approche. Une façon de démarrer le script via autostart, j'ai montré ici.
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Cependant, le capteur doit être configuré à cet effet. Comme ce manuel est également applicable à un autre capteur de gaz Raspberry Pi, la procédure est la suivante: Tout d'abord, nous devons voir la fiche technique du module respectif, qui contient un schéma: The specified values are in logarithmic scale. Cependant, la mise à l'échelle des valeurs n'est pas linéaire mais logarithmique jusqu'à la base 10 (log). Ainsi, le premier trait sur l'axe X est de 200, puis de 300, etc. Le premier trait après 1000 est 2000, etc. La distance entre les deux est linéaire. L'idée derrière ce script de calibration et de lecture est de créer une ligne droite et de calculer la quantité de gaz (en ppm). Pour ce faire, nous avons besoin de deux points pour calculer la pente. Prenons l'exemple du GPL. Nous prenons donc le point P1 (x = 200, y = ~ 1, 62) et P2 (x = 10000, y = ~ 0, 26). Pour calculer les valeurs « réelles », nous appliquons le logarithme dix. En utilisant la forme à deux points, nous pouvons calculer la pente, qui dans notre cas est de -0, 47 ( lien vers le calcul).
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Bonjour, Ayant un projet en tête j'ai commencé à me renseigner sur le raspberry et ses possibilités. Mon projet consiste en partie à effectuer des pesées et de récolter les valeurs obtenues sur un raspberry (+ envoi par internet éventuellement). J'ai donc commencé à me renseigner sur les capteurs de poids. Le problème est que j'envisage de peser des objets assez lourds. La reprise de charge des objets en question (bacs) s'effectuerait sur 4 points pour un total d'au maximum 400kg (soit des capteurs de 100kg - 1000N par point). Le problème étant que je ne retrouve pas ce genre de capteur ou à prix trop élevé pour moi (ex:... ) En revanche je retrouve facilement des capteurs de 50 kg peu onéreux (ex:... ). Est ce normal qu'il y ait un facteur 10 au niveau du prix entre les deux? La fiche descriptive du capteur de 50 kg mentionne bien la possibilité de les monter en parallèle pour augmenter la charge admissible mais je m'imagine mal la solution "concrètement"... A noter que pour l'instant je ne me suis pas trop engagé financièrement dans ce projet puisque je n'ai acheté qu'un bouquin sur les raspberry.... si cela est faisable il me reste à acheter un rapberry, les capteurs, etc..