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Soutenance StrongBox 3000
Hind Ismaili
Created on November 12, 2021
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Transcript
StrongBox 3000
A1 GROUPE 3
Equipe: RIDAH Raouf ISMAILI ALAOUI Hind LOBEL Lucas MOGIBO Enzo YUKSEL Fatih THIAM Ahmadou BESBAS Ayman Tutrice: TISSEAUX Myriam
Date 15/11/2021
introduction
STRONG BOX 3000
But du projet: construire le prototype du coffre
- Modèle: il y en a 8, ce sont les 8 différents modèle de cartes.
- Cartes : il y en a 16, les cartes sont les combinaisons d’interrupteurs associés.
- Interrupteurs: il y a a 4, ils sont placé sur le coffre.
L'agence d'espionnage MI7 propose à l'agent R de travailler sur un nouveau projet : Un coffre fort de nouvelle génération!
plan
Algo 3000
Introduction
Full StrongBox 3000
Strong Circuit
Conclusion
Card Box
Strong CIRCUIT
Notion
Outils de Travail
Logisim
Circuit logique
- Circuit logique interne de chaque carte
- Circuit logique interne du coffre
Un ensemble de portes logiques reliées entre elles pour répondre à une expression algébrique.
NON
AND
NOR
Carte n°4 :
Equation logique: S= (I1.I2.I3.I4)+(I1)+(I2)
Circuit logique interne du coffre
Circuit logique comparaison des sorties
- Ici aucun des interrupteurs n'est ouvert, et c’est bien le modèle 4 qui s’allume.
- Entrée ( la carte ) toujours égale à 1
Card box
Générale
Notion
Le processus finalement retenu consiste à activer des résistances en fonction des 4 valeurs de sortie afin de générer une tension propre à chaque configuration.
- Calcul de R5
- Circuit éléctronique du coffre
- Circuit éléctronique d'une carte
Card box
Calcul de R5
• On connait la valeur des résistances R1, R2, R3, R4, on cherche à calculer R5. • On utilise les résistances équivalentes car R1, R2, R3 et R4 sont en parallèles. • On obtient : Req=26 Ohm • On sait que : I=0,02A • Ainsi, U= R x I ; Ueq = Req x I ; Ueq = 26 x 0,02 ; Ueq = 0,53 V • D’après la loi des mailles et sachant que E = 5V • E – Ueq – U5 = 0 ⬄ U5 = E- Ueq = 0 ⬄ U5= 5 – 0,53 = 4,47 V⬄ U5=4,47V • Comme U= RxI ⬄ U= R/I • On peut donc calculer R5 de la façon suivante : • R5= U5/I – Req ⬄ R5 =4,47/0,02 - 26 ⬄ R5= 197,5 Ohm
Card box
Shéma du coffre
Circuit éléctronique du coffre
10
Card box
Circuit éteint
Circuit allumé
11
Card box
Shéma de la carte éteint
Shéma de la carte allumé
12
ALGO 3000
Conception
Faire le logigramme des mécanismes d'authentification.
- l'algorithme principal
- le processus complet
Flowgorithme
13
ALGO 3000
Algorithme Principale
14
Full strongBoX 3000
Solution
Outils de Travail
Le but est d’implémenter l’algorithme à l'aide d'une carte Arduino
15
CONCLUSION
Ainsi nous avons réussi à créer le programme complet du prototype, comme nous venons de le montrer avec la démonstration sur Tinkercad.
17
Merci pour votre attention
Des questions?
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