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PFE enseignement supérieur fluide

Léo Arienza

Created on November 14, 2024

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Transcript

Projet Strongbox 3000

Projet 1 - électronique

CPIA1

Par ARIENZA-FERRERAS Léo, DJRIJINI Amine, EL IDRISSI Aymen, et BAIXAS Nathan. 2024

Project Strongbox 3000

INTRODUCTION

  • La célèbre agence d'espionnage du MI7
  • Du matériel détourné
  • Des cachettes moins sûres

BESOINS DE L'AGENCE ET PROCESSUS

Coffre avec différents niveaux de sécurité en fonction de l'habilitation-Scan rétinien , scan digitale , digicode ,

Genially

Contraintes

Logiciels

Date limite : 15/11/2024Economie de materielMatériel a dispositon : -Résistance -Leds-Transistors-Interrupteur-Résistance -Carte arduino R3-Platine DC -Cable

SOMMAIRE

01. Fonctionnement du coffre

05. Montage électrique

09. Circuit final

02. Environnement de test

Conclusion

06. Niveaux de sécurité

07. Logigramme

03. Etapes d'identifications

04. Circuit interne du coffre

08. Programme final

01. Carte

02. etape 1

Identification des codages possibles avec : 4 Interrupteurs 8 modèles 16 cartes

Tableaux

03. CIRCUITS LOGIQUES

Circuit logique du coffre :

Circuit de chaque carte :

04.dimensionnement de la resistance r5

D’abord déterminons les résistances activées pour chaque modèle : Modèle 1 : R1 = 470 ohm Modèle 2 : R2 = 220 ohm Modèle 3 : Req = 149 ohm Modèle 4 : R3 = 100 ohm Modèle 5 : R1 et R3 Req = 82,5 ohm Modèle 6 : Req= 68,75 ohm Modèle 7 : R4 = 47 ohm Modèle 8 : R3 et R4 Req = 38 ohm Après cela nous devons calculer toutes les tensions de sorties pour réaliser l’écart-type: Us = (Ue*R5/R5+Req)-0

Info

05.TENSIONS DE SORTIES ET CIRCUIT DU COFFRE

Circuit électronique du coffre

Modèle 1 = (R5 / R1+R5 )*Ue = (220/470+220)*4,3 = 1,37 V Modèle 2 = 2,15 V 1/Req = 1/470 + 1/220 Req = 149 ohm Modèle 3 = 1,91 V Modèle 4 = 2,34V Modèle 5 = 2,54V Modèle 6 = 2,73V Modèle 7 = 3,08 V Modèle 8 = 3,39 V

05.cIRCUIT ET Schema

schéma électrique de la carte
Schéma logique pour la combinaison “Aucun interrupteur” et la résistance R3 d’activé :

06.cIRCUIT ELECTRONIQUE DE LA CARTE

En utilisant le schéma logique simplifié de la carte et des recherches, nous avons construit le circuit électronique et établi son schéma électrique. Pour cela, nous avons décomposé le schéma logique en trois parties : 1. Modélisation des “NON” : Utilisation de transistors en commutation. Si la tension est inférieure à 0,7V, le transistor bloque le courant ; sinon, il le laisse passer. 2. Modélisation du “ET”: Les transistors sont connectés en série. Si l’un des transistors a une tension de 0,6V ou moins, tous bloquent le courant. 3. Activation des résistances : Implémentation de “NON” sur les résistances 1, 2 et 4.

Niveaux de sécurité

MA1

MA2

MA3

MA4

08.CIRCUIT COMPLET et code

CODE

Genially

09.Conclusions