Want to create interactive content? It’s easy in Genially!
PFE enseignement supérieur fluide
Léo Arienza
Created on November 14, 2024
Start designing with a free template
Discover more than 1500 professional designs like these:
View
Higher Education Presentation
View
Psychedelic Presentation
View
Vaporwave presentation
View
Geniaflix Presentation
View
Vintage Mosaic Presentation
View
Modern Zen Presentation
View
Newspaper Presentation
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