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 le pir sera un classique HC-SR501, pour le détecteur d'incendie, je vais essayer de récupérer une info depuis un capteur du commerce qui traîne dans mes tiroirs. le pir sera un classique HC-SR501, pour le détecteur d'incendie, je vais essayer de récupérer une info depuis un capteur du commerce qui traîne dans mes tiroirs.
  
-Pour la consommation d’électricité, un PZEM0004T avec une self de capture devrait faire affaire. La détection du secteur se fera par un petit montage sur plaque à trou.+Pour la consommation d’électricité, un PZEM0004T avec une self de capture devrait faire affaire. La détection du secteur se fera par un petit montage sur plaque à trou.\\ 
 +Une Led RGB montrera les différents états du circuit.
  
 +===== Fonctionnement général =====
 +Quand le circuit sera sous secteur, il fonctionnera en permanence avec des remontés d'infos régulières.\\
 +Le code envoie automatiquement : \\
 +- **Toutes les 10 min** si alimentation secteur présente\\
 +- **Toutes les 60 min** si sur batterie\\
 +- **Immédiatement** en cas d'alerte (PIR ou incendie)\\
 +Avec le secteur il y a une signalisation avec une led RGB. États de la LED :\\
 +🔵 Bleu clignotant    → Connexion LTE-M\\
 +🔵🟢 Cyan clignotant   → Connexion MQTT\\
 +🟢 Vert fixe          → Connecté, alarme OFF\\
 +🟠 Orange fixe        → Connecté, alarme ON\\
 +🔴 Rouge clignotant   → Erreur\\
 +🔴 Rouge rapide       → Alerte !\\
 +⚫ Éteinte           → Sur batterie\\
 +```\\
  
 +Sur batterie, il sera alimenté par les batteries extérieures et une fois vide par la batterie du circuit.\\
 +"Claude" estime la consommation moyenne à 150-300mA, J'ai un pack de batterie (chargé) de 8x 3500mA = 28A, avec une consommation moyenne de 300mA en fonctionnement normal et ~20µA en deepsleep, on obtient sous batterie : (Calcul par IA !)\\
 +Par heure 300mA- 5min et 20µA 55min.\\
 +La tension de fonctionnement est de 5 V, avec un BMS qui coupe à 3 V minimum. Cela réduit la capacité utilisable de la batterie de 28 Ah, car la décharge ne peut pas aller jusqu'à 0 V, impactant la durée de vie estimée.\\
 +Capacité utilisable : \\
 +Pour une batterie passant de 5 V à 3 V (delta de 2 V sur 5 V, soit 40% utilisable), capacité effective : 28×0,4=11,228×0,4=11,2 Ah. En As : 11,2×3600=4032011,2×3600=40320 As.
 +Calculs ajustés :\\
 +Consommation par cycle reste 90,066 As.
 +Nombre de cycles : 40320/90,066≈44840320/90,066≈448.
 +Temps total : 448×3600/3600≈448448×3600/3600≈448 heures (18,65 jours).
 +
 +Le panneau solaire de 5 V et 20 W, incliné à 45° parallèle (interprété comme orientation parallèle au sol à 45° de latitude), recharge la batterie en complément. Avec un ensoleillement moyen en Rhône-Alpes (~3,5-4 h/jour équivalent plein soleil), la production nette prolonge largement la durée de vie au-delà des 18,65 jours sans soleil.\\
 +Production solaire estimée : \\
 +Puissance nominale : 20 W à 1000 W/m² (STC). À 45° d'inclinaison (non optimale : idéal ~35-40° sud en hiver), facteur ~0,85-0,9 (cosinus + pertes). Courant typique : 20/5=420/5=4 A max. Énergie/jour : 20×3,75×0,85=63,7520×3,75×0,85=63,75 Wh, soit ~12,75 Ah à 5 V (rendement 80% MPPT supposé).\\
 +Consommation quotidienne : \\
 +Cycle complet (24h) : 24 cycles × 90,066 As = 2161,6 As/jour (~0,6 Ah/jour à 5 V). Panneau compense largement : surplus ~12 Ah/jour.\\
 +Durée avec recharge : \\
 +Autonomie quasi illimitée (>1 an) par temps ensoleillé ; ~30-50 jours par temps nuageux (1-2 h/jour). Facteurs limitants : saisons (moins en hiver), poussière, efficacité réelle ~70-80%. \\
 +
 ====== Matos ====== ====== Matos ======
  
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 Le schémas final : \\ Le schémas final : \\
-{{:projets:mobilh.png?800|}}+{{:projets:mobilh2.png?800|}}
  
 Dans le schémas principal on voit une option avec un TPL5110.\\ Dans le schémas principal on voit une option avec un TPL5110.\\
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