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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

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Card box

Circuit éteint

Circuit allumé

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Card box

Shéma de la carte éteint

Shéma de la carte allumé

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ALGO 3000

Conception

Faire le logigramme des mécanismes d'authentification.

  • l'algorithme principal
  • le processus complet

Flowgorithme

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ALGO 3000

Algorithme Principale

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Full strongBoX 3000

Solution

Outils de Travail

Le but est d’implémenter l’algorithme à l'aide d'une carte Arduino

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CONCLUSION

Ainsi nous avons réussi à créer le programme complet du prototype, comme nous venons de le montrer avec la démonstration sur Tinkercad.

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Merci pour votre attention

Des questions?

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