PM2M-2016-XBee/Suivi: Difference between revisions
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=Plan de développement= |
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==Montage du système embarqué== |
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==Mise en place de l'infrastructure== |
==Mise en place de l'infrastructure== |
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===Configuration des modules Xbee=== |
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===Configuration du serveur Node-RED=== |
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===Installation et configuration de InfluxDB, Telegraf et Chronograf=== |
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=Expérimentations et Résultats= |
=Expérimentations et Résultats= |
Revision as of 19:36, 10 April 2016
Réseaux de capteurs XBee
Etudiants M2PGI PM2M: Etudiants
Dépôt Git : github
Documents : Rapport - Transparents - Flyer - Video
Contexte
Dans le cadre de notre formation Master 2 Pro. Génie Informatique, nous sommes amenés à concevoir un système informatique d'interaction "Machine -to-Machine". Ce système mettra en oeuvre l'exploitation de capteurs, embarqués sur un système distant alimenté par une batterie. Ce système devra par conséquent être minimal et transmettra les données capturées à un autre système plus important via les modules radios Xbee fournis pour réaliser ce projet.
Objectif du projet
Matériel utilisé
- 2 modules XBee: 1x module S1 et 1x module Pro
- 1x "Breakout board" Xbee USB Explorer pour programmer les Xbee
- 1x Arduino FIO
- 1x "Breakout board" FTDI pour programmer la FIO
- 1x photo-résistance, 2x capteurs d'humidité (air et sol) et 1x capteur de pluie
Technologies utilisées
- Mosquitto, un broker MQTT
- Node-RED, avec le noeud node-red-node-serialport (à installer) pour lire les données reçues par le module Xbee "local"
- AWS EC2
- Telegraf
- InfluxDB
- Chronograf