IoT – Internet of Things - Page 20
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
Capteur de courant électrique LoRaWan auto alimenté | Harvy2
- Capteur IoT de mesure de courant triphasé autonome 4 entrées avec connecteurs polarisés et anti-traction.
- Installation flexible et rapide sans pose de câbles,
- Configuration et mises à jour du micrologiciel via USB-C
- Pour pinces ampèremétrique jusqu'à 500A
- Sans batterie et sans entretien
- Dimensions : 22 × 69 × 49 mm
- Poids : 45g
Contrôleur IoT LoRaWAN 2×4 E/S + RS-232, RS-485, MQTT, Modbus | UC300
- Deux modèles disponibles : - Version LoRaWAN OTAA/ABP Classe C - Version 4G-LTE/3G/2G
- Prise en charge des interfaces DI/DO/AI/PT100/RS232/RS485
- Conversion des systèmes industriels existants en LoRaWAN
- Configuration de plusieurs déclencheurs et actions
- Compatible avec toutes les passerelles LoRaWAN standards
- Boitier métal industriel IP30
- Dimensions (L x H x P) : 93 × 70 × 22 mm
Capteur de niveau et distance LoRaWAN : 4cm à 3,5m | ACS-Switch-TOF
- Capteur par réflexion optique Time-Of-Flight
- Mesures : de 4cm à 3.5m
- Envoi périodique ou déclenché par des événements
- Autonomie de plus de 4 ans
- IP54 ou IP66
- Poids : 98g
Pèse colis LoRaWAN – Balance connectée IoT | ESG-Logger-LC
- Pesée sans fil avec algorithme optimisé intégrant un processus de tarage et d’étalonnage avec une auto calibration en température.
- LoRaWAN Class A
- Mesure et transmission périodique (paramétrable)
- Alerte de variation du poids (paramétrable)
- Précision : ±10 gr ou ±50 gr (selon modèle)
- Mises à jour OTA
- Batterie remplaçable
Détecteur de passage, compteur de personnes LoRaWAN – Capteur bidirectionnel IP65 | VS135
- Comptage bidirectionnel des personnes
- Comptage régional des individus et temps d’arrêt
- Détection 100% anonyme (conforme au RGPD)
- Détection du personnel et différenciation adultes/enfants
- Comptage de groupe perspicace et carte thermique avancée
- Ultra haute précision de 99,8 %
- Assemblage multi-appareils
Capteur d’occupation LoRaWAN + 3 mesures : T°, hygrométrie, luminosité | Move’O
- Multi-capteur : Mouvement, T°, humidité, luminosité
- Connectivité LoRaWAN™ Classe A
- Autonomie : de 3 à 6 ans selon utilisation
- T° de fonctionnement : +0°C / +55°C
- Dimensions : 120 × 80 × 25 mm
- Poids : 200g
Interrupteurs LoRaWAN Classe A – 2 boutons poussoir | RB02B
- Bouton-poussoir LoRaWAN à 2 gangs
- LoRaWAN™ Classe A
- Étalement de spectre par saut de fréquence (FHSS)
- Applicable aux plates-formes tierces : Actility / ThingPark, TTN, MyDevices / Cayenne
- Faible consommation d’énergie
- Alimentation par piles AAA à 2 sections
Thermostat LoRaWAN intelligent pour ventilo-convecteur et vanne proportionnelle 0-10V | WT302
- Thermostat connecté pour vanne proportionnelle 0-10 V,
- Conception compacte avec installation simplifiée,
- Compilable avec un FCU à 2 tubes et avec un ventilateur jusqu’à 3 vitesses,
- Réglage de la température,
- Prise en charge d’une période de date prédéfinie avec des horaires programmables.
Thermostat LoRaWAN intelligent pour ventilo-convecteur et vanne motorisée ON/OFF 2 fils | WT301
- Thermostat connecté pour vanne motorisée ON/OFF à deux fils
- Conception compacte avec installation simplifiée,
- Compilable avec un FCU à 2 tubes et avec un ventilateur jusqu’à 3 vitesses,
- Réglage de la température,
- Prise en charge d’une période de date prédéfinie avec des horaires programmables.







