IoT – Internet of Things - Page 35
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
Antenne PCB fibre de verre 915 MHz IoT/LPWA omnidirectionnelle | 2dBi
- Gain 2 dBi
- Matériau Fibre de verre
- Dimensions (mm) 12 × 4 × 1.6
- T° de fonctionnement -40°C à +85°C
Antenne PCB fibre de verre 868 MHz IoT/LPWA omnidirectionnelle | 2.2dBi
- Gain 2.2dBi
- Matériau Fibre de verre
- Dimensions (mm) 12 × 4 × 1.6
- T° de fonctionnement -40°C à +85°C
Capteur de Température Humidité CO2 LoRaWAN IP30 | AM103 / AM103L
- Capteur de température, d'humidité et de CO2
- Configuration via NFC
- Plage de mesure température : -20°C à + 70°C
- Humidité relative : 0% à 100% HR
- Plage de mesure CO2 : 400 à 5000 ppm
- Autonomie de 3 ans (4 ans pour le AM103L)
- Dimensions : 68 × 65 × 20,5mm
Capteur d’environnement intérieur LoRaWAN 7-en-1 IP30 | AM307
- Capteur IoT professionnel conçu pour une surveillance complète de la qualité de l'air ambiant intérieur. Compact avec écran LCD 4,2" pour la surveillance des mesures en temps réel. ► Également disponible en version 9-en-1 avec alimentation USB : AM319 Capteurs intégrés :
- Pression barométrique,
- Température et Humidité,
- Luminosité,
- Mouvement,
- CO2 / TVOC.
Capteur de surveillance des sols LoRaWAN IP67 | EM500-SMTC
- Mesure et surveillance des sols
- Teneur en eau, température et conductivité électrique
- LoRaWAN Classe A
- Configuration via NFC / OTAA
- Smart Agriculture, Smart Horticulture
- Autonomie jusqu'à 10 ans
- Résistance à la corrosion
- Compact et étanche (IP66)
Capteur d’ouverture de porte + température et humidité LoRaWAN IP67 | EM300-MCS
- LoRaWAN Classe A
- Configuration via NFC / OTAA
- Capteur IoT haute sensibilité
- Autonomie jusqu’à 10 ans
- Batterie remplaçable
- Étanche : IP67
Capteur de fuite d’eau LoRaWAN IP67 + température et humidité | EM300-SLD
- Surveillance des risques d’inondations
- Détecteur de fuite d'eau connecté
- Capteur haute sensibilité
- Configuration via NFC / OTAA
- Consommation d’énergie ultra faible : de 5 à 10 ans
- Batterie facilement remplaçable
- IP67
Vanne thermostatique LoRaWAN pour radiateurs hydrauliques | Vicki
- Vanne thermostatique LoRaWAN pour radiateurs hydrauliques
- Surveillance et contrôle des radiateurs à distance
- Allumage/extinction/température programmable
- Durée de vie jusqu'à 10 ans
Antenne LoRaWAN robuste ancrable au sol – Résistante aux véhicules IP67/IK09 | 2.38dBi
- Gain 2.38dBi
- Connecteur SMA (M)
- Dimensions (mm) 150 (L) x 25 (H)
- Schéma de rayonnement Directionnel








