
IoT – Internet of Things
Le terme IoT (Internet of Things) – IdO en français (Internet des Objets) – a été inventé par Kevin Ashton en 1999.
Il s’agit d’un réseau composé d’objets physiques interconnectés capables de collecter et d’échanger des données sans interaction humaine.
Ces appareils contiennent des systèmes embarqués (logiciels, électroniques, réseaux et capteurs) capables de collecter des données (mesures environnementales, présence, comptage, etc.), de les transmettre sur un réseau, de répondre à des commandes à distance, et de réagir en fonction des données collectées.
Les caractéristiques de l’IoT
- Connectivité: La connectivité est l’aspect le plus important de l’IoT. L’écosystème IoT (capteurs, moteurs de calcul, concentrateurs de données, etc.) ne peut pas fonctionner correctement sans une communication transparente entre les composants ou les objets interdépendants.
- Analyse/Détection : Une fois que tous les objets sont connectés à une passerelle, l’étape suivante consiste à analyser les données collectées et à les utiliser pour créer des automations. Un capteur, par exemple, génère des données, mais ces données ne sont pas d’une grande utilité à moins qu’elles soient interprétées correctement.
- Interactions : Grâce à l’IoT, plusieurs produits, technologies multiplateformes et services fonctionnent ensemble sur une base d’engagement actif. L’utilisation du Cloud Computing dans la blockchain permet notamment ces interactions entre les composants.
- Évolutivité : Chaque jour, de plus en plus d’éléments se connectent via l’IoT. Les passerelles doivent donc être en mesure de gérer une expansion massive d’objets connectés.
- Intelligence artificielle : L’IoT améliore notamment la productivité des entreprises en utilisant la collecte de données, les algorithmes d’intelligence artificielle et les technologies en réseau.
Les composants principaux de l’IoT
- Capteurs : Un capteur ou un ‘objet’ est un composant important pour la collecte de données en direct de l’environnement. La nature de ces données peut varier : un capteur de température ou de présence, un accéléromètre, un bouton connecté.
- Connectivité : Lors de la collecte, toutes les données sont envoyées à une passerelle et/ou sur le Cloud via un support de communication tels que les réseaux mobiles ou LPWAN, etc.
- Passerelle : Les passerelles IoT sont devenues un composant essentiel pour fournir sécurité et puissance de calcul dans les scénarios d’edge computing. L’edge computing répartit la charge en effectuant un traitement des données à la source. Les passerelles IoT peuvent effectuer de nombreuses tâches, du filtrage des données à la mise en cache, voire l’analyse de la pertinence de ces dernières avant envoi sur le Cloud.
- Traitement des données : Une fois les données transmises sur le Cloud, il est de la responsabilité des processeurs de données de les traiter. Les logiciels de traitement de données peuvent interpréter les appareils IoT de nombreuses façons.
- Interface utilisateur : Une interface utilisateur est le composant visible et tangible d’un système IoT auquel les utilisateurs peuvent accéder. Il s’agit de présenter l’information d’une manière utile pour l’utilisateur final, notamment sous forme de graphiques.
Les produits iot
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Station météo LoRaWAN™ – Vent / Température / Humidité
- Mesure la vitesse et la direction du vent
- Mesure la température et l'humidité extérieur
- Compatible avec LoRaWAN™ Classe A
- Distance de communication 10 km
- Fonctionne avec Actility/ThingPark, TTN, MyDevices/Cayenne application
- Fiche produit
Passerelle LoRa® ⇔ Ethernet IoT Gateway Bundle
- 1 Passerelle LoRaWAN / Ethernet
- 1 Alimentation 12V/1.5A, câble 1.5M + adaptateur secteur
- 1 Antenne 868 MHz RP-SMA mâle
- Fiche produit
Passerelle LoRaWAN™ / Ethernet intelligente et programmable pour toutes applications IoT. Ce pack contient :Passerelle IoT/M2M multi-protocoles CloudGate LTE WW Rev4 + GPS
- Passerelle-modem-routeur robuste en aluminium durci
- Connectivité cellulaire de qualité industrielle
- Large gamme de protocoles possibles
- GPS autonome, GPS assisté, GPS OneXTRA ™
- Entièrement programmable via LuvitRED ou SDK
- 1 slot libre pour carte d’extension
- Fiche produit
Passerelle LoRaWAN™ / LTE-Cat M1/NB1 W/ LoRa® Card CloudGate Nano
- CloudGate avec modem LTE Cat M1/NB1
- Interface Ethernet, M-Bus et série (RS232/RS485)
- Option LoRaWAN™ incluse
- Format compact et robuste
- Logiciel de paramétrage LuvitRED
- Fiche produit
Passerelle IoT/M2M multi-protocoles + GPS CloudGate Mini
- Modem-routeur robuste en aluminium durci
- Connectivité cellulaire de qualité industrielle
- Large gamme de protocoles possibles : WiFi, BLE, LoRaWAN, Monnit Alta, RS-232, RS-485…
- Connecteur RJ45 10/100Mb /s
- GPS autonome, GPS assisté, GPS OneXTRA ™
- Entièrement programmable via LuvitRED ou SDK
- 1 slot libre pour carte d’extension
- Fiche produit
Passerelle LoRaWAN™ LTE-Cat 4 + GPS CloudGate Micro
- Modem-routeur robuste en aluminium durci
- Connectivité cellulaire de qualité industrielle
- Large gamme de protocoles possibles
- GPS autonome, GPS assisté, GPS OneXTRA ™
- Entièrement programmable via LuvitRED ou SDK
- Fiche produit
Carte d’extension LoRaWAN™ 868 MHz pour passerelle CloudGate
- 868MHz (902-928MHz, 433MHz sur demande)
- Carte d’extension LoRaWAN™ pour Cloudgate
- Gestion de 1000 capteurs LoRa® simultané
- Cryptage AES 128 bits (envoi/réception)
- Fiche produit
Traceur GPS/GNSS + Mesure taux d’utilisation – LoRaWAN™ IP66/IK08 TRK-Tracer-GPS®
- Capteur LoRaWAN™ Classe A
- GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS
- Inventorie et localise par zone
- Monitoring du taux d'usage
- Autonomie jusqu'à 5 ans (batterie remplaçable)
- Poids : 107 g
- Fiche produit
Capteur de luminosité LoRaWAN™
- Sensibilité : 0,01 LUX à 157K LUX
- Distance de communication : 10km
- Antenne intégrée
- Piles lithium remplaçables
- Fiche produit
Capteur LoRaWAN de détection de l'ambiance lumineuse.