
Technologie NFC
Fondé sur la technologie RFID (Radio frequency identification), NFC (Near Field Communication) est un standard de communication radiofréquence sans contact à très courte distance permettant une communication simple entre deux équipements électroniques.
- Fréquence de transmission : 13,56 MHz
- Vitesse de transmission de données : 424 KBit/s
- Stockage de données sur puce NFC : 2 048 octets
Les transpondeurs NFC passifs peuvent être utilisés pour étiqueter pratiquement tous les objets.
Les objets possèdent une “étiquette” et sont automatiquement identifiés par radiofréquence lorsqu’ils se trouvent à proximité d’un interrogateur.
La puce NFC fonctionne en combinaison avec une antenne laminée. Cette spirale génère un champ électromagnétique que les puces NFC peuvent utiliser pour communiquer sans fil via un couplage inductif.

NFC est par exemple fréquemment utilisé en complément de Bluetooth et WLAN, car il peut coupler deux appareils plus rapidement en fonctionnant comme une sorte de clé, et remplaçant la nécessité de coupler des appareils Bluetooth ou d’entrer un mot de passe WIFI. Dans ce contexte précis, l’avantage est sa capacité à établir rapidement une connexion.
Ces données peuvent contenir des numéros de téléphone, des liens, des contacts, des données d’accès ou encore un simple numéro d’identification. L’appareil qui reçoit ces données peut enclencher des instructions sur ce qu’il doit faire avec ; par exemple, passer un appel téléphonique, ouvrir une page Web, stocker les données ou établir une connexion.

En général, les puces NFC fonctionnent en mode passif ou actif. Cependant, ils ne génèrent un champ électromagnétique que lorsqu’ils sont en mode actif. Ce champ électromagnétique peut être utilisé non seulement pour la transmission de données, mais aussi pour générer de l’électricité.
Lorsqu’un appareil est tenu près d’une étiquette NFC, le champ magnétique dans la puce active génère une tension dans la bobine de la puce passive. Aujourd’hui, la majorité des transactions NFC ont lieu en mode passif, c’est-à-dire sans alimentation supplémentaire dans une carte NFC ou un appareil portable.
Un autre avantage inhérent est le faible niveau de consommation d’énergie, un aspect très important pour les longs cycles de batterie dans les appareils grand public.
Exemples d’applications NFC

Clés numériques
En plus du paiement sans contact, la technologie NFC peut également être utilisée pour le Smart Home et le Smart Building.
Les utilisateurs peuvent déverrouiller et ouvrir les portes avec des appareils compatibles NFC sans utiliser de clé physique. L’un des avantages de ce type de clé est qu’elle peut facilement être partagée avec d’autres participants. De nombreuses entreprises utilisent cette fonction par exemple pour limiter l’accès aux bâtiments aux employés autorisés. La technologie NFC est également à l’œuvre dans les clés de voiture numériques, par exemple dans plusieurs modèles Mercedes-Benz, BMW et Hyundai.
Complément d’information intéractif
Bien qu’encore assez rare, il existe également des affiches publicitaires et des lieux d’intérêt équipés de balises NFC qui fournissent des informations pertinentes sur le smartphone à la demande de l’utilisateur. Par exemple, s’il est tenu devant une affiche compatible NFC annonçant un concert, le téléphone peut alors ouvrir une page Web où un billet peut être acheté.
Contenu en streaming
Les utilisateurs peuvent échanger des données entre les appareils, ainsi que des liens et des informations de contact. Lorsque les téléviseurs, les appareils photo et les systèmes de musique sont compatibles NFC, l’écran du smartphone peut être mis en miroir sur l’écran du téléviseur et les photos peuvent être transférées de l’appareil photo numérique au smartphone.
Cartes de visite numériques
Les commandes et fonctions individuelles peuvent être programmées sur des étiquettes capables d’écrire sous la forme d’autocollants ou de pendentifs. Par exemple, les utilisateurs peuvent stocker des données d’accès WIFI ou leurs cartes de visite sur l’étiquette. Lorsqu’un visiteur approche son smartphone de l’étiquette, il est par exemple automatiquement connecté au réseau, sans même ouvrir son téléphone, à l’inverse du QR code qui nécessite une manipulation.
Chargement
Il est possible d’utiliser NFC pour charger de petits accessoires tels que des casques Bluetooth ; en plaçant simplement les appareils près du smartphone. Le NFC Forum a publié une nouvelle norme pour cette application en mai 2020, appelée Global Wireless Charging Standard. Ici, des niveaux de puissance allant jusqu’à 1 watt sont possibles.
La sécurité

La transmission de données via NFC est considérée comme plus sécurisée que la transmission de données via Bluetooth ou WIFI.
C’est le résultat de la très courte portée de la balise NFC, seulement quelques centimètres. Les attaques et le vol de données sont théoriquement possibles avec beaucoup d’efforts, mais l’attaquant devrait être à proximité immédiate de l’utilisateur et devrait transporter un lecteur, ce qui restreint énormément la pratique.
En outre, un voleur de données ne serait en mesure d’intercepter que les informations stockées sur la puce et telles qu’elles sont transmises; même dans ce cas, ce ne serait le cas que si la transmission n’était pas cryptée, ce qui n’est que rarement le cas.
De nombreuses applications sont sécurisées : les données dans la communication peer-to-peer sont généralement transmises entre deux appareils sous forme cryptée. Lors du paiement via NFC, les données bancaires réelles de l’utilisateur ne sont pas envoyées au lecteur ; c’est une copie cryptée qui est envoyée. Ainsi, quiconque pourrait intercepter les données les trouverait inutiles.
Parallèlement, les utilisateurs doivent être prudents lorsqu’ils lisent des balises NFC provenant de sources inconnues car une infection par des logiciels malveillants est possible.
À l’avenir, il y aura de plus en plus de solutions dans lesquelles les données sont transmises sous forme cryptée via NFC et où les utilisateurs seront identifiés sur la base de caractéristiques biométriques telles que les empreintes digitales ou la reconnaissance faciale.
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
- Fiche produit
Capteur 7-en-1 d’environnement intérieur LoRaWAN 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.
- Fiche produit
Capteur de surveillance des sols LoRaWAN IP67 EM500-SMTC 868M
- 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)
- Fiche produit
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
- Fiche produit
Capteur de fuite d’eau + température et humidité LoRaWAN IP67 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
- Fiche produit
Capteur Température et humidité LoRaWAN IP67 EM300-TH
- 5/10 ans d’autonomie de la batterie
- Configuration via NFC
- Capteur haute sensibilité
- Consommation d’énergie ultra faible : jusqu’à 10 ans
- Batterie facilement remplaçable
- IP67 Imperméable à l’eau
- Fiche produit
Capteur de niveau à ultrasons LoRaWAN IP66 EM500-UDL
- Détection de niveau par ultrasons
- Plage de mesure de 0,3m à 10m
- Détection sans contact de liquide chimique corrosif / combustible
- Compatible LoRaWAN™ Classe A
- Configuration possible avec NFC
- Consommation électrique ultra-faible
- Déploiement facile et rapide
- Fiche produit
Capteur d’analyse globale de l’environnement et qualité de l’air intérieur LoRaWAN Aero
- Mesure du taux de CO2,
- Mesure des COV (composés organiques volatiles),
- Mesure de la température,
- Mesure de l'humidité relative,
- Mesure de la pression atmosphérique,
- Détection de la luminosité ambiante,
- Détection de mouvement,
- Niveau de bruit ambiant.
- Voyant LED configurable
- Dispositif de fixation antivol
- Aucune maintenance requise
- Fiche produit
Convertisseur ModBus RS485 vers LoRaWAN ModBus Master
- Permet de collecter des données issues d'équipements ModBus
- LoRaWAN™ / Classe A ou C
- 10 ans d'autonomie sur pile
- 10 profils Modbus différents configurables à distance
- IP65
- Fiche produit