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GRI8-06B : Maîtrisez le Délestage de Vos Circuits Électriques

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L’importance du délesteur de courant gri8-06b dans diverses applications

La gestion optimale de l’électricité est cruciale pour garantir une alimentation continue et éviter les pannes ou les surcharges. L’un des outils essentiels dans cette démarche est le délesteur de courant. Dans cet article, nous explorerons les différentes applications du délesteur et comment il peut améliorer la distribution d’énergie dans divers contextes.

Téléchargement et Informations du gri8-06b : 

Sur cette page, vous avez la possibilité de télécharger ces fichiers. De plus, vous trouverez toutes les informations relatives à ce matériel sur cette même page.

Qu’est-ce qu’un délesteur de courant ?

Un délesteur de courant est un dispositif qui permet de gérer automatiquement les charges électriques en fonction des priorités définies et de la consommation globale. Son rôle principal est d’éviter les surcharges en désactivant temporairement certaines charges non essentielles.

Applications clés du délesteur de courant

☀Énergie solaire : Dans les installations solaires, le défi majeur est de garantir une alimentation constante malgré les fluctuations de la production solaire. Le délesteur intervient ici en gérant les pics de consommation, en s’assurant que les appareils prioritaires continuent de fonctionner, même lors de faible ensoleillement. De plus, dans les systèmes avec stockage, le délesteur optimise la consommation des batteries, prolongeant ainsi leur durée de vie.

⚡Groupe électrogène : Les groupes électrogènes sont souvent utilisés comme source d’énergie de secours. Cependant, leur démarrage peut entraîner une chute de tension. Un délesteur permet d’assurer un démarrage en douceur en désactivant temporairement certaines charges. Il aide également à prévenir les surcharges, garantissant ainsi un fonctionnement optimal du générateur.

🏢 Secteur tertiaire : Dans le domaine tertiaire, la demande en électricité peut être massive. Que ce soit dans les grands immeubles de bureaux, les hôtels ou les centres commerciaux, un délesteur est indispensable pour gérer la consommation d’énergie pendant les périodes de pointe.

🌟Bienvenue dans notre tutoriel détaillé sur le délesteur de courant GR I8-06B, votre allié pour une gestion d’énergie optimisée ! 

🔌Dans cette vidéo, nous plongeons au cœur de l’énergie électrique, là où la maîtrise de la consommation est synonyme de durabilité et d’efficacité. Le GR I8-06B n’est pas qu’un simple appareil, c’est la clef de voûte d’une installation électrique pérenne et fiable. 

Lien pour la playlist :
Optimisation des installations de la maison
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIxwuFEENuL6jsjwKLiNylGLOFmuwOmOb

📚 Dans nos fiches techniques, nous vous présentons également un délesteur de courant spécifique, illustrant son utilité dans plusieurs applications. Une ressource inestimable pour ceux qui cherchent à optimiser leur gestion de l’énergie.

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Arduino Uno R4 WiFi ABX00087

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Carte Arduino UNO R4 WiFi basée sur un processeur 32 bits RA4M1 de Renesas combiné à un circuit WiFi, une matrice à LEDs, un circuit RTC et un connecteur Qwiic/Stemma QT.

Téléchargement et Informations : 

Sur cette page, vous avez la possibilité de télécharger ces fichiers. De plus, vous trouverez toutes les informations relatives à ce matériel sur cette même page.

Spécifications principales

Compatibilité matérielle avec le format de forme UNO. Cette carte maintient le même format et brochage que son prédécesseur, l’Arduino UNO R3, ce qui permet une transition en douceur pour les projets et les boucliers (shields) existants.

Mémoire étendue et horloge plus rapide. Elle dispose d’une mémoire plus grande et d’une vitesse d’horloge supérieure pour des calculs plus précis et la gestion de projets plus complexes.

Tolérance étendue de 24 V .Permet d’alimenter des moteurs, des bandes LED et d’autres actionneurs à partir d’une même source d’alimentation.

DAC 12 bits, CAN BUS, et OP AMP .Ces périphériques intégrés offrent des options supplémentaires pour la conversion analogique-numérique, la communication et l’amplification du signal.

Caractéristiques :

  • Alimentation :
    via le port USB Type-C
    6 à 24 V sur connecteur alim 5,5 x 2,1 mm
    6 à 24 V sur broche Vin
  • Microcontrôleur : Renesas RA4M1 32 bits
  • Microprocesseur : ARM Cortex-M4
  • Fréquence : 48 MHz
  • Mémoire Flash : 256 kB
  • Mémoire RAM : 32 kB
  • Circuit WiFi : ESP32-S3-Mini
  • Interfaces :
    – 14 x broches d’E/S dont 6 PWM
    – 6 x entrées analogiques 10 bits
    – 1 x sortie analogique 12 bits (via un DAC : Digital-to-Analog Converter)
    – 1 x CAN (nécessite un transceiver externe)
    – 1 x bus I2C
    – 1 x liaison série UART
    – 1 x interface SPI
  • Intensité par E/S : 8 mA

Video sur le sujet  :

Surveillance de Potentiomètre avec Résolution ADC de 14 bits sur Arduino UNO R4.

Ce code Arduino a été spécialement conçu pour surveiller les valeurs d’un potentiomètre connecté à la broche A0 d’une carte Arduino UNO R4. L’une des caractéristiques uniques de ce code est l’utilisation d’une résolution de 14 bits pour le convertisseur analogique-numérique (ADC). Cette résolution supérieure permet des lectures plus précises et détaillées, ce qui est particulièrement utile dans des applications comme le contrôle de moteurs de précision, l’instrumentation scientifique et la surveillance environnementale.

 

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Le contrôleur BLD-300B pour un moteur brushless 57BL69-230-3

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Mise à jour le 23/10/2023 : Le contrôleur BLD-300B et son moteur brushless associé, le 57BL69-230-3, ont été conçus pour s’intégrer facilement dans vos montages. Grâce à des dimensions optimisées, ces composants offrent une grande flexibilité d’utilisation.

Téléchargement et Informations : 

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Définition d’une Carte Contrôleur :

Un contrôleur pour moteur brushless, souvent appelé « ESC » pour Electronic Speed Controller, est un dispositif électronique conçu pour piloter un moteur brushless. Les moteurs brushless, contrairement aux moteurs à balais (brushed), nécessitent une commutation électronique pour tourner. Le rôle du contrôleur est donc de fournir les signaux électriques nécessaires pour contrôler la vitesse et la direction de rotation du moteur.

Description :

Le contrôleur reçoit des signaux d’entrée, généralement provenant d’un microcontrôleur ou d’une interface utilisateur, et les convertit en signaux de puissance pour les bobines du moteur. Cette commutation électronique permet de contrôler la vitesse et parfois le sens de rotation du moteur.

Paramètres :

  • Tension d’entrée: Spécifie la tension d’alimentation que le contrôleur peut gérer.
  • Courant maximal: Définit le courant maximal que le contrôleur peut fournir au moteur.
  • Fréquence de commutation: La vitesse à laquelle le contrôleur peut commuter les phases du moteur.

A savoir : 

Les contrôleurs pour moteurs brushless peuvent être limités par leur plage de tensions d’entrée, leur courant maximal et leur fréquence de commutation. De plus, tous les contrôleurs ne sont pas compatibles avec tous les types de moteurs brushless.

Informations relatives au contrôleur BLD-300B : ( en cours )

Informations relatives au moteur  57BL69-230-3 :

  • Tension (Voltage) : 24 VDC
  • Vitesse nominale (Rated speed) : 3000 rpm
  • Couple nominal (Rated torque) : 0.2 N.m
  • Courant nominal (Rated current) : 4 Amps.
  • Puissance nominale (Rated power) : 63 Watt.
  • Couple maximal (Max torque) : 0.6 N.m
  • Constante de couple (Torque constant) : 0.061 N.m/Amps.
  • F.e.m. arrière (Back EMF) : 4.54 V/Krpm
  • Inertie du rotor (Rotor inertia) : 12 kg.mm²
  • Dimension L : 69 mm
  • Poids (Weight) : 0.65 Kg

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KY-022 module récepteur infra rouge

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Mise à jour le 14/10/2022 : Le module de réception infrarouge adopte la tête de réception infrarouge 1838.Il possède une bonne résistance à la lumière et une forte interférence électromagnétique.Vous trouverez en telechargement sur cette page les fichiers step et Dwg .

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Sommaire. 

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Information technique

  • Dimension: 6.4×7.4×5.1mm
  • Angle de réception: 90 °
  • Tension de fonctionnement: 2.7 ~ 5.5V
  • Fréquence: 37.9KHz
  • Portée de réception: 18m

Librairie pour Arduino :
https://github.com/Arduino-IRremote/Arduino-IRremote

Protocoles IR pris en charge :
NEC / Onkyo / Apple/ Denon / Sharp / Panasonic / Kaseikyo
JVC /LG / RC5 / RC6 / Samsung /Sony
Universal Distance /Hash / Pronto
BoseWave /Bang & Olufsen /Lego / Whynter/ MagiQuest

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DFR0012 Shield pour Arduino Nano

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Le shield Nano IO DFR0012 est un module d’interface conçu pour le microcontrôleur Arduino Nano ou DFRduino Nano. Le module Nano  s’enfiche directement sur le shield et ses entrées-sorties sont rendues accessibles ainsi que les borniers d’alimentation.

Le module doit être alimenté en 5 Vcc et peut être connecté au module radio APC220 ou au module Bluetooth TEL0026. Le bus I2C est également accessible via ce module.

Compatible : 

  • Arduino Nano
  • DFRduino Nano V3
  • DFRduino Nano V4
  • Bluno Nano
  • Tout microcontrôleur Nano qui posséde le même brochage

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SEN0140

Module 10 DoF de DFRobot composé d’un accéléromètre ADXL345, d’une boussole HMC5883L, d’un gyroscope ITG3205 et d’un baromètre BMP280. Ce module communique avec un microcontrôleur compatible Arduino® via le bus I2C.

Information complementaire : 

Ce module utilise une puce ADC 16 bits ADS1115, prend en charge une alimentation de 3,3 ~ 5 V. La puce a une tension de référence de précision et un réglage de gain programmable (PGA), par conséquent, une acquisition et une conversion précises peuvent être effectuées pour les signaux faibles et très variables. Il est donc également applicable à tous les types d’applications dont la carte de contrôle principale a besoin pour collecter avec précision les signaux analogiques.

Ce module peut lire les signaux analogiques de 4 canaux. Avec le commutateur de sélection d’adresse I2C intégré, il prend en charge la cascade de deux modules ADC et peut lire les signaux analogiques de 8 canaux

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