
Centrale électrique LoRaWAN / Modbus | Power-Elec 6
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
Centrale électrique LoRaWAN / Modbus | Power-Elec 6
- Intensités, Tensions, Puissances actives et réactives, Facteur de puissance instantanées,
- Compatible RT2012 & Iso 50001,
- Gamme de mesure étendue (1A à 6000A).
Antenne PCB 4G-LTE 3G/2G LPWA flexible adhésive omnidirectionnelle | 0.1 à 1.8dBi
- Gain 0.1 à 1.8dBi
- Connecteurs U.FL
- Dimensions (mm) 40.0 × 7.0 × 0.15
- T° de fonctionnement -40°C à +85°C
Antenne PCB 5G 4G-LTE 3G/2G LPWA flexible adhésive omnidirectionnelle | 0.8 à 3.0dBi
- Gain 0.8dBi à 3.0dBi
- Connecteurs U.FL
- Dimensions (mm) 50 × 20 × 0.2
- T° de fonctionnement -40°C à +85°C
Carte de développement mangOH Green
- Carte de développement compatible avec n’importe quel module Sierra Wireless CF3©, y compris des modules sans fil (2G à 4G & LTE-M/NB-IoT) permettant le prototypage rapide pour les développeurs IoT.
- Connectivité WiFi, Bluetooth, série et Ethernet
- Compatible modules sans fil : 2G à 4G & LTE-M/NB-IoT,
- Emplacement pour carte SIM avec SIM AT&T,
- 3x connecteurs pour carte d'extension IoT
Amplificateur LoRaWAN / Sigfox | Répéteur 868 MHz
- BANDE DE FRÉQUENCE 869 ± 1 MHz
- GAIN 29 à 32 dB
- VSWR 1.4 (max:2)
- FACTEUR DE BRUIT 5 dB
Module LPWA / GPS / GNSS AirPrime | HL7802
- Le module LPWA multimode offre les meilleures performances d’alimentation de sa catégorie pour les réseaux LTE-M, NB-IoT, 2G et GNSS mondiaux.
- Modules globaux à déployer n’importe où
- Facteur de forme flexible commun CF3®
- Informations d’identification sécurisées et sécurité de la périphérie vers le cloud
- Opérateurs : Vodafone, AT & T, Verizon, Orange, Sierra Wireless
Module LPWA / GPS / GNSS AirPrime | HL7800
- Le module LPWA multimode offre les meilleures performances d’alimentation de sa catégorie pour les réseaux LTE-M, NB-IoT et GNSS mondiaux.
- Modules globaux à déployer n’importe où
- Facteur de forme flexible commun CF3®
- Informations d’identification sécurisées et sécurité de la périphérie vers le cloud
- Opérateurs : AT & T, Verizon, Sprint, SouthernLINC, Rogers, Telus, NTT Docomo, KDDI, Vodafone, Deutsche Telekom, Telstra, Spark, Sierra Wireless
Module IoT AirPrime | WP7607
- Connectivité LTE Cat-4 sécurisée pour les réseaux 4G avec repli 3G et 2G dans la région EMEA.
- Modules globaux à déployer n’importe où
- Facteur de forme flexible commun CF3®
- Informations d’identification sécurisées et sécurité de la périphérie vers le cloud
- Opérateurs : Deutsche Telekom, Sierra Wireless
Carte de développement LoRaWAN
- Carte de développement LoRa / LoRaWAN basée sur une puce Murata de type ABZ / Mutli-interfaces série avec 3 capteurs pré-intégrés :
- Température
- Humidité
- Accéléromètre