Archives de la catégorie : Domotique

Greenwave NP310-F : La multiprise Z-Wave 6 prises

Description

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  • Multiprise Z-Wave 6 ports
  • Suivi des consommations
  • Bouton on/off sur la multiprise
  • Indicateur d’état lumineux
  • Protection contre les surintensités (10A fusible interne)
  • Alimentation : 250V ~ AC, 50Hz
  • Courant de charge maximum 10A
  • Puissance maximale 2400W
  • Consommation en veille 0,4 W
  • Prise DIN49440 ; CEE 7/7 (Schuko)

La Greenwave NP310-F est une multiprise Z-Wave qui comporte 6 prises type F (format Schuko). Cette multiprise permet de commuter et de mesurer la consommation de six appareils de manière indépendante. La multiprise comporte également un bouton physique général permettant de commuter manuellement et simultanément l’ensemble des six prises. Lorsque la multiprise est mise sous tension, ou après une coupure de courant, les six prises se retrouvent sur l’état on.

Les prises type F de cette multiprise sont compatibles avec les prises françaises (type E). Aujourd’hui, les formats type E et F tendent à se regrouper : on trouve le plus souvent des prises mâles compatibles avec les deux socles femelles E et F (prise mâle de type E/F, norme CEE 7/7). La prise côté mûr de cette multiprise est justement une prise mâle type E/F : elle comporte bien le trou pour la terre indispensable pour une prise murale au type E française. Il n’y a donc aucun risque à utiliser une telle prise en France.

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Xavante : Handler de type fonction WSAPI

Objectif

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J’ai présenté dans un précédant billet comment mettre en œuvre un serveur web WSAPI-Xavante. L’objectif de ce billet est de présenter plus en détail la mise en œuvre d’une fonction permettant de répondre à une requête de type GET ou POST en s’appuyant sur la librairie WSAPI.

L’intérêt d’utiliser WSAPI est de bénéficier de librairies facilitant l’interprétation de la requête ainsi que la génération et la bufferisation de la sortie.

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WSAPI et Xavante : serveur Web Lua

Introduction

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Contexte

L’objet de ce tutoriel est de détailler l’installation et le fonctionnement d’un serveur web permettant d’héberger un programme Lua : WSAPI-Xavante. La documentation concernant ce serveur web n’est pas très prolixe, pas très pédagogique et pas très francophone, d’où tout l’intérêt de ce tutoriel.

Dans mon cas d’utilisation, je compte héberger « l’intelligence » de ma domotique. C’est parce que celle-ci est développée en Lua que j’ai choisi un serveur web Lua : Xavante basé sur l’API WSAPI

WSAPI

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WSAPI est une API permettant aux applications Web Lua de s’abstraire du serveur Web. Ainsi, une application codée en utilisant l’API WSAPI peut fonctionner sur n’importe quel serveur supportant cette API (actuellement CGI, FastCGI et Xavante).

WSAPI fournit un ensemble de librairies destinées à faciliter de traitement des requêtes ainsi que la bufferisation des sorties.

Xavante

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Xavante est un serveur Web HTTP 1.1 Lua qui utilise une architecture modulaire basée sur des gestionnaires (handlers) de correspondance d’URI (URI mapped handlers). Xavante implémente des gestionnaires de fichier, des gestionnaires de redirection et des gestionnaires WSAPI. Ces gestionnaires sont respectivement utilisés pour des fichiers, des réécritures d’URI et des fonctions WSAPI. La correspondance d’URI se fait via l’écriture d’expressions régulières au sens Lua du terme.

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Capteur SHT-X3 (humidité, température et luminosité)

Présentation

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Le SHT-X3 est un module comportant 3 capteurs : humidité , température et luminosité. Les mesures sont rapportées sous la forme d’une tension comprise entre 0 et 3,3V. Il est destiné à être câblé à 3 entrées analogiques d’une IPX800, mais est compatible Arduino ou tout système disposant d’entrées analogiques. Il doit être alimenté par une tension comprise entre 3,3V à 5V comme celle que fournit l’IPX800.

En combinant le contenu de ce billet avec les billets Communication entre Vera Lite et IPX800 et Vera UI7 : créer ses devices virtuels, il est possible d’utiliser les capteurs du SHT-X3 comme des capteurs Z-Wave avec la Vera.

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Vera UI7 : créer ses devices virtuels

Problématique

virtuel

Il peut être intéressant de créer des devices virtuels sur son interface UI7 afin de les utiliser pour afficher des valeurs moyennes (ex : moyenne de plusieurs sondes de température) ou encore des valeurs de capteurs non Z-Wave (ex : sonde de luminosité câblée sur une IPX800).

Nous allons voir dans ce tutoriel comment créer des devices virtuels de température, de luminosité et d’humidité. Ces devices réagiront comme des devices Z-Wave classiques et pourront être utilisés dans des scénarios ou déclencher des triggers.

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Vera Lite : de UI5 à UI7

Pourquoi ?

Woman with severe Migraine Headache holding hands to head

J’ai décidé de franchir le pas et d’upgrader ma Vera Lite sous UI5 (firmware 1.5.622) à UI7 (firmware 1.7.513). Mais pourquoi ?

  • Pour bénéficier des mises à jours des derniers firmwares
  • Pour repartir sur des bases saines (un problème fait redémarrer ma Vera Lite 1 à 4 fois toutes les nuits entre 2 et 3h du matin)
  • Pour pouvoir utiliser des modules Z-Wave récents (Détecteur Fibaro FGSD-002, Multisensor Gen5…)

Le programme est donc de passer sous UI7 en faisant un retour aux valeurs d’usine, puis de réassocier/configurer tous les modules. Heureusement, pas de scénario ni de trigger à refaire puisque j’ai externalisé les automatismes de ma domotique. La Vera Lite ne me sert que de passerelle vers les modules Z-Wave.

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Détecteur Z-Wave Fibaro Smoke Detector FGSD-002

Description

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Le Fibaro Smoke Detector FGSS-001 est un détecteur de fumée permettant d’être alerté d’une menace d’incendie par une sirène, une lumière Led multi-couleur et un signal Z-Wave. Ce détecteur est très proche du Smoke Sensor FGSS-001 à la différence près qu’il respecte la norme Européenne EN 14 604 : (1) sa puissance sonore est supérieure à 85dB ; (2) il n’est plus possible de le connecter à une alimentation externe ; (3) il est impossible de fermer le boîtier sans la présence d’une pile.

Ce billet est volontairement court et se concentre sur ce qui diffère avec la version FGSS-001. Ne pas hésiter à lire le billet du Smoke Sensor FGSS-001 qui lui est bien plus détaillé.

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Détecteur de mouvement Z-Wave Fibaro FGMS-001

Description

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De la taille d’une balle de golf, ce détecteur de mouvement est un détecteur d’intérieur multifonctions Z-Wave. En plus de la détection de mouvement, il mesure la température, l’intensité lumineuse et comporte également un accéléromètre afin de détecter toute tentative de sabotage ou un tremblements de terre.

On peut le voir comme un concurrent du MultiSensor DSB05 d’Aeon Labs. Par rapport à ce dernier, le capteur de Fibaro comporte une bien meilleur plage de luminosité, mais ne possède pas de mesure d’hygrométrie (vraiment dommage) et ne peut pas être installé en extérieur. J’espère en tout cas qu’il sera plus fiable que le DSB05 !

  • Plage de température mesurée : -20°C à 100°C avec une précision de 0,5°C
  • Température de fonctionnement : 0-40°C
  • Plage de mesure de la luminosité : 0-32000 lux
  • Distance maximale de détection de mouvements : 7 m
  • Alimentation : Pile CR123A 3,6VDC
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