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  1. Hikvision est un fabricant chinois de caméras de surveillance. D'après les avis des pros du secteur, cette marque semble se situer dans le milieu de gamme. C'est donc meilleur que Foscam, mais inférieur à Axis pour ne citer que les plus connus. Voici une présentation rapide de la gamme. Ce qui nous intéresse plus particulièrement sur ce forum, dans notre utilisation domotique, sont les caméras réseau IP. Sachant qu'ils font plein d'autre produits, tels des caméras analogiques, des enregistreurs numériques, des portiers/alarme/contrôle d'accès, etc... Nomenclature des caméras IP : Pour notre usage, on s'intéressera plus particulièrement à la ligne de produit 2 qui dispose d'un bon rapport qualité prix. Les utilisateurs les plus exigeants pourront se tourner vers les gammes 4 et 6, qui apportent une meilleure qualité d'image, meilleure construction, et des fonctionnalités logicielles plus poussées. Quelques fonctionnalités importantes lors du choix d'une caméra : Lentille (Lens) : Le choix de la lentille conditionne l'angle de champ de la caméra. La plus petite focale, 2.8mm, donne un très grand angle, environ 100°, variable selon les modèles (donc supérieur à un angle droit) Une très longue focale permet de "zoomer" sur l'image. Généralement, la focale de 4mm est la plus courante (angle de champ horizontal d'environ 80°) A noter que pour une même gamme de caméra, selon la définition du capteur (en Mega-Pixels), sa taille peut varier un peu (comme dans un smartphone ou un appareil photo). Par conséquent, l'angle de champs sera légèrement différent. Exemple fictif : pour une caméra "tube/bullet" équipé d'une lentille de 4mm, le modèle 4 MPixel aura un champs 5° plus large que le même modèle 5 Mpix. Il faut donc choisir soigneusement sa caméra en étudiant la fiche technique (specification, datasheet). Le logiciel Lens Selection téléchargeable sur le site d'Hikvision contient la base de données officielle de toutes les caméras, avec les angles de champ pour chaque lentille de chaque caméra, en fonction du modèle et de la taille du capteur. Il permet de renter le modèle de caméra désiré, de choisir les distances et angles désirés, et il calcule tout et affiche les diagrammes. Mieux encore, il permet de placer les caméras autour de la maison sur la carte Google Maps et voir en réel ce que ça donne. Sensibilité en basse lumière : Comme pour un appareil photo, la sensibilité du capteur permet de mieux distinguer les détails dans l'obscurité. Cela est valable en "lumière naturelle" ou "couleur naturelle", c'est à dire sans allumer les diodes d'éclairage infra-rouge. Car dès que les diodes IR s'allument (on appelle cela IR-Cut), la caméra passe en noir et blanc, et sa sensibilité est beaucoup moins importante, car la scène à surveiller est alors éclairée artificiellement. La sensibilité de chaque caméra est indiqué dans sa fiche technique. La valeur est mesurée en Lux. Plus la valeur est petite, mieux c'est. Par exemple, dans la gamme grand public de série 2, au moment de la rédaction de ces lignes, les modèles les plus sensibles descendent à 0.01 Lux. Dans les gammes pro, cela peut descendre jusqu'à 0.001 Lux. A noter que pour une même gamme de caméra, selon la définition du capteur (en Mega-Pixels), la génération de celui-ci (technologie embarquée), et la taille des photo-sites, la sensibilité est plus ou moins bonne. Exemple fictif : pour une caméra "tube/bullet" le modèle 4 MPixel sera plus sensible que le même modèle 5 Mpix. Dynamique de l'image (WDR) : WDR = Wide Dynamic Range Les cellules photo-sensibles des capteurs ont une plage dynamique beaucoup plus limitée que l'oeil humain, par conséquent dans une scène en contre-jour, le sujet est sombre (bouché), et l'arrière plan est blanc (cramé). La technologie WDR permet d'augmenter artificiellement la plage dynamique de l'image. Sans entrer dans les détails techniques, selon les modèles de caméras, on n'aura pas du tout de traitement WDR, ou un simple mode digital (numérique), ou un mode 120dB, ou un mode 140dB (gamme pro). Uniformité de l'éclairage infra-rouge (EXIR) : La technologie EXIR chez Hikvision propose une gamme de caméras équipés de diode IR spéciales, qui permettent un éclairage uniforme de la scène, tandis qu'un éclairage IR traditionnel (en cercle autour de la lentille) a tendance à éclairer plus au centre que sur les bords. Plus d'infos : Quels sont les avantages de la technologie EXIR de HIKVISION ? Multiple Streams : Selon le modèle de caméra, il y a 2 ou 3 flux disponibles, à vérifier dans sa documentation. En règle générale, sur les caméras dual-stream, le flux principal est uniquement en H264 avec possibilité d'avoir la résolution max de la caméra Sur le flux secondaire, il y a possibilité de mettre en H264 ou MJPEG mais résolution moindre (par exemple max 704*576, cela sera légèrement différent en fonction de chaque modèle de caméra) Ceci n'est pas embêtant car on utilise bien souvent le flux principal pour les enregistrement en haute qualité (NVR, NAS, etc) et le flux secondaire pour visualisation en direct rapidement sur des smartphones/tablettes, et dans ce cas la résolution est bien suffisante et permet d'avoir une image plus fluide car moins grosse (surtout si accès distant avec un upload limité) A noter que les nouveaux modèles de caméra (DS-2CDxxx5) intègrent nativement le nouveau codec h265, qu'il est possible de configurer en h264 si nécessaire. Gamme de caméras (série 2) Bullet fixe : DS-2CD20xx Dôme fixe : DS-2CD21xx Mini Dôme : DS-2CD25xx EXIR Turret : DS-2CD23xx EXIR Bullet : DS-2CD2Txx Vari-Focale Bullet : DS-2CD26xx Vari-Focale Dôme : DS-2CD27xx Cube : DS-2CD24xx Mini-PTZ : DS-2CD2Fxx Etc... Liens utiles Caméras IP Hikvision France Caméras IP Hikvision Chine (utiliser Chrome et la traduction automatique, seul moyen que j'ai trouvé pour accéder aux datasheets des derniers modèles, tels que ceux qui apportent la compression h265) Matériel marketing (documents, photos HD des produits, etc...) Vidéosurveillance/Vidéoprotection à domicile - Notice de la CNIL Où acheter ? Il existe quelques importateurs français, mais personnellement je n'ai pas fait ce choix car : - les prix sont très élevés (taxes, marge, etc) => 2 à 3 fois plus cher que les prix chinois, voir plus bas - le choix des modèles disponible est très réduit Les points positifs pour l'achat auprès des boutiques françaises : - Facture, garantie, SAV, conseil et support utilisateur. - Firmware français - Accès aux mises à jour de firmware des caméras Hikvision. Sur eBay, en Chine : (ou sur Aliexpress, mais le choix est plus réduit, et vous ne bénéficiez de la fiabilité des vendeurs eBay avec notation, paiement Paypal, etc). - Allez sur ebay.fr, tapez le modèle exact de caméra que vous souhaitez, et vous trouvez pleins de vendeurs, tous en Chine à des prix 2 à 3 fois inférieur au prix français. Pour ce prix là , mon avis est qu'on peut bien se passer de la garantie. - Le choix est énorme, pour l'instant je n'ai pas encore trouvé de modèle qui ne soit pas disponible. Et l'intérêt principal est d'accéder aux nouveaux modèles qui ne sont pas encore disponibles en France, tels que ceux qui apportent la compression h265. - Choisir un vendeur qui dispose d'un grand nombre d'évaluations positives, on n'est pas à 2 ou 3 euros près. - Très souvent, les frais de ports sont gratuits en livraison économique, compter alors 15 à 30 jours de délai en moyenne. - Pour éviter la douane, ne jamais prendre les services de livraison express, et il vaut mieux découper la commande en plusieurs petites commandes, qui formeront autant de petits colis indépendants, plus discret qu'un gros carton contenant 10 caméras (poids, volumes) car les contrôles aléatoires arrivent parfois sur les livraisons économiques. - Dans le descriptif de l'article, prêter attention à la lentille fournie (il est souvent possible de la changer) et au firmware de la caméra : il doit être "multilingual" et comporter au minimum l'anglais. Selon les caméras, vous aurez peut-être le français, mais il faut savoir que Hikvision bride ses modèles selon la région de commercialisation. Par conséquent un modèle acheté en Chine ne pourra pas toujours être mis à jour avec un firmware prévue pour un modèle français, sous peine de rendre la caméra inopérante (brick).
  2. jimbo007be

    Station météo Netatmo

    Quelqu'un a déjàjoué avec ça ? j'en ai une en commande qui ne devrait pas tarder àarriver ...
  3. Après en avoir discuté ici: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1915-my-house-in-renovation-nico/page-2#entry31254 J'ouvre le sujet ici. Le but étant de connecter son poêle à pellet à la HC2 Après quelques échanges, il semblerait que plusieurs marque de poêle soit pilotable via un module GSM (siemens TC35i souvent vendu comme option très très chère par les fabricants de poêle) On peut trouver une doc de ce module ici: http://www.vega.com/downloads/ext-ba-en/siemens-tc35i-en.pdf Vu que ce module se connecte via un port série, on peut espérer le remplacer par un raspberry par exemple et simuler ce module. Pour le moment, la list des marques de poêle qui semble est domotisable (n'hésitez pas à rajouter le votre si il semble compatible): -Rika (modèle como...) -Hhaassohn (Lucca,Pelletto) Pour le moment, j'en suis au point mort, ou presque... J'ai ouvert mon poele et branché un cable console sur mon pc en espérant pouvoir me connecter au poele J'active le GSM sur mon poele et je branche le cable console (un cable cisco pour ceux qui connaissent, en espérant que ca soit les bon branchement, mais pour moi, c'est normalisé...), je règle mon soft terminal sur COM5,9600,8,N,1 et puis rien je ne reçois rien, et je n'ai pas de réaction à mes commandes et mon poele se met en erreur en m'indiquant que le module GSM n'est pas connecté et me demande de vérifier le câble... donc pour le moment, pas plus que ca, je sèche... si quelqu'un a une idée de test...
  4. Nouveau Ecodevices RT2 http://gce-electronics.com/fr/home/1345-suivi-consommation-ecodevices-rt2.html Suivi de consommation Suivez votre consommation d'électricité,la production de vos panneaux photovoltaiques,d'eau, de gaz, de fuel en toute simplicité et avec 1 seul appareil. Contrôlez votre chauffage, optimisez la production d'eau chaude, réduisez les postes énergivores et faites des économies ! Autonome et sans abonnement L' Ecodevices RT2 est un gestionnaire d'énergie IP 100% autonome. (Pas de serveur distant ou d'abonnement). Il dispose d'un puissant moteur de scénario permettant de gérer avec précision jusqu'a 64 postes de consommation en fonction d'évènements comme le changement de tarif, la température intérieure ou extérieure, le dépassement de puissance (délestage) etc.. Interface graphique simple et intuitive Il suffit d'utiliser le navigateur de son smartphone, PC, tablette pour se connecter à l'Ecodevices RT2. Son interface graphique 100% responsive s'adapte à tous les écrans. Technologie IP et Radio Enocean Il est muni de la technologie Enocean et peut communiquer facilement via internet avec des serveurs distants, des box domotiques ou tout appareil disposant de la technologie Radio Enocean. Statistiques et Historiques L'Ecodevices RT2 enregistre les index de consommation durant 4 ans. Un moteur graphique permet de visualiser les différentes courbes de consommation. Les données sont exportables aux format .csv. Options GSM, Fil Pilote, I/O Une multitude d'options et d'extensions déja disponibles permettent d'étendre les possiblités de l'Ecodevices RT. Communication GSM alertes et contôle par sms, gestion du chauffage par fil pilote 6 ordres, ajouts d'entrées/sorties supplémentaires, de capteurs de température, d'humidité, de luminosité... Evolution permanente Comme tous nos produits l'Ecodevices RT2 est en constante évolution. Grace à la participation active de notre communauté d'utilisateurs nous ajoutons régulièrement de nouvelles fonctions et réalisons des correctifs visant à améliorer le produits en fonction du retour d'expérience utilisateur. Fabrication Française. L'Ecodevices RT2 est fabriqué en France à Nantes (44). Inclus: 2 pinces de courant (1 de 50A et 1 de 100A) Principales caractéristiques techniques: 1 Entrée téléinformation compatible compteur classique ou Linky. 4 Entrées tores pour pinces ampèremétriques (extensibles à 16). 4 Entrées digitales pour contact sec ou collecteur ouvert. 2 Sorties relais 250V / 10A (Résistif). (Extensibles à 10) 1 Port d'extension RJ12 pour X-GSM et x-bridge. 1 Bus de terrain pour ajouter des extensions X-4FP, X-8R, X-8D etc... 256 Horloges programmables (Hebdommadaire ou à dates précises). 256 scénarios personalisables. Moteur de scénario GX©. Fonction ET, OU, NON, . 128 Notifications tcp/ip sur dépassement de puissance, changement de tarif etc... 128 alertes e-mails sécurisées avec message personnalisables vers 4 destinataires. Émetteur Enocean, EEP A5-12- 00 ou A5-12- 10, 16 canaux transmissibles. Récepteur Enocean (24 Actionneurs, 24 Interrupteurs et 24 capteurs analogiques). Mise à l'heure automatique. Gestion de l'heure été/hivers. Horloge interne. Support du DynDNS. Réseau: 10/100Mbits, HP Auto-MDIX, cable diagnostics, IEEE 802.3az. Alimentation secteur 90-265 Vac, 47-63 Hz Consommation 3.5 Watts. CE
  5. Fibaro Smart Module FGS-214 Single Smart Module FGS-224 Double Smart Module Voici la 4ème génération de relais chez Fibaro, qui est une sorte de mix entre la 1ère génération, et la 2nde. Il s'agit donc de modules avec chipset Z-Wave+ supportant le dernier niveau de chiffrement S2, et dont la ou les 2 sortie(s) relais sont de type contact sec libre de potentiel, contrairement à la 3ème génération FGS 2x3 dont la sortie était obligatoirement connectée à la phase 230V. Autres avantages de cette version : on retrouve l'alimentation possible en 24 V DC (comme sur les FGS 211/221) en plus du classique 230 V AC paramètre permettant d'interdire l'activation simultanée des 2 relais, indispensable dans certaines applications pour éviter le court-circuit. The remotely operated FIBARO Smart Module and Double Smart Module are designed to turn electrical devices or circuits on and off. Smart Module allows to control one device or circuit and the Double Smart Module allows to control two devices or circuits. The compact size of the device allows for the product to be installed in the housings of other devices. The devices can be controlled either via the Z-Wave network or with buttons connected directly to them. Highlights Smart Modules: Potential-free relay with Z-Wave 500 chip; Support for scene activation; Voltage via 230V (AC) and 24-30V (DC); Works with different types of switches; Max. load Smart Module (FGS-214) 6.5A => 1500 Watts Max. load Double Smart Module (FGS-224) 6.0A (per output) / 9.5A (total) => 2200 Watts Locking of outputs (Double Smart Module only). This means that both outputs cannot be switched on at the same time. It can be used to control gates and tubular motors that work on AC and DC. Manuel : https://manuals.fibaro.com/smart-module/ Date de disponibilité : 5 juin 2020 Prix : 59,99 €
  6. Fibaro - Motion Sensor - FGMS-001 Caractéristiques du Fibaro Motion Sensor FGMS-001 : Détecteur de mouvement Capteur de luminosité (0 à 32000 LUX) Capteur de température Capteur de vibrations / accéléromètre Ultraminiaturisé, 44mm Indications lumineuses RVB Jusqu'à 3 ans d'autonomie avec la pile CR123A fournie. Zone de détection : Hauteur d'installation recommandée : 2,4 mètres Température de fonctionnement : 0-40°C Plage de mesure de température : -20°C à 100°C Précision de la température mesurée : 0,5°C (dans la plage 0°C à 40°C) Plage de mesure de la luminosité : 0 à 32000 LUX Protocole : Z-Wave à 868,42 Mhz Distance de transmission : 30m en intérieur (peut varier suivant de nombreux facteurs) Pile : 1 x CR123A Lithium (fournie) Autonomie : jusqu'à 3 ans (varie énormément en fonction de l'utilisation et de la configuration en particulier l’intervalle de "Wake UP") Normes : LVD 2006/95/WE EMC 2004/108/WE R&TTE 1999/5/WE RoHS II Documentation technique : fibaro_motion_sensor_fgms-001_user_manual.pdf Inclusion : Triple appuis sur Bp interne
  7. Bonjour, Un petit retour d'expérience sur le remplacement d’une chaudière classique par une chaudière intelligente à condensation : Une des grandes différences entre les deux réside dans la présence d’un calculateur pour gérer l’allumage du bruleur : · Prise en compte de la loi d’eau pour déterminer la température de chauffe (http://pompe-a-chaleur.comprendrechoisir.com/astuce/voir/111578/le-regulateur-loi-d-eau-pour-pompe-a-chaleur ) · Influence de la température extérieure · Prise en compte d’une sonde placée dans la pièce principale pour anticiper la montée en température lors du passage en mode confort En fonction d’un grand nombre de critères, la chaudière gère elle-même la pompe du circuit de chauffage, la vanne mélangeuse et le brà»leur … Disposant auparavant d’un thermostat et actionneur Secure SRT, la gestion simple du mode on/off du bruleur n’est plus suffisant … sans compter qu’il n’existe pas de contact sec pour déclencher le bruleur sur mon modèle de chaudière (Atlantic)… Après quelques recherches et avec la ferme volonté de gérer des scénarios évolués (ex : abaissement du chauffage si tous les smartphones sont à + de 10Km de la maison, gérer des plages dynamiques de confort en fonction de nos agendas …) : · La chaudière utilise un calculateur Siemens (Albatros RVS13.123), celui-ci est présent dans une grande partie des chaudières « modernes » (qui ne sont d’ailleurs pas compatibles avec le SRT, ni les thermostats Nest, Netatmo et autres …) – et peut être même certaines PACs. · Ce calculateur utilise le protocole BSB (Boiler System Bus) et très peu de docs sur le sujet L · Ce protocole ressemble au KNX et il existe une interface Web : le serveur Siemens OZW 672 (galère à trouver en e-commerce en France, je l’ai commandé en Grèce …) L’OZW 672 permet de prendre le contrôle sur la chaudière : · Récupération des données de la chaudière : o Temps de chauffe, très utile pour suivre sa consommation de fioul et estimer le reste dans la cuve o Température extérieure et intérieur o Etat de la chaudière …. · Contrôle de la chaudière o Température de consigne o Mode de chauffe … Le schéma de principe en PJ. Il ne reste plus qu’à créer les Virtual Devices pour contrôler le tout : · Le premier gère la communication avec l’OZW (push des réglages, pull des infos, check si bruleur On et envoie des stats sur Open CMS) · Le second (pas de moi), WAF oriented, pour gérer le chauffage selon les cycles définis dans le HC2 et pouvoir corriger la température Pour l’instant, cela fonctionne (même si la chaudière n’a pas été beaucoup sollicitée). Mais il reste à faire : · Gérer de manière un peu plus « optimisée » le contrôle de la chaudière : pour l’instant, je joue sur la température de consigne du mode confort, sans utiliser les calendriers internes au calculateur pour anticiper la montée en température. · Optimiser le code et les VDs (moi coder avec les pieds) · Connecter la fibaro à mon agenda O365 – Si d’autres veulent se lancer dans l’aventure, je partage volontiers le tout : plus de détails, codes (non diffusable en l’état, besoin d’être anonymisé car contient trop de MDPs …) Le plus important, je me suis largement inspiré de ce forum et je tenais à remercier : · JossAlf pour son VD de gestion de chauffage (et à priori la contribution de Steven et Lazer) · Steven pour la gestion du XML dans le VD Meteoalerte (l’OZW parle uniquement en XML) · Et probablement beaucoup d’autres à qui j’ai piqué un bout de code ….
  8. IFA 2018: FIBARO will introduce Smart Implant FIBARO 28/08/2018 Press release http://newsroom.fibaro.com/en/ifa-2018-fibaro-will-introduce-smart-implant/ Page du manuel PDF : https://manuals.fibaro.com/smart-implant/
  9. Fibaro FGS-213 / FGS-223 - SWITCH 2 Le FIBARO Switch 2 est conçu pour être installé dans les boîtiers d'interrupteurs muraux standards, ou à tout autre endroit où vous avez besoin de contrôler un appareil électrique. Le Switch 2 peut contrôler les périphériques connectés soit via le réseau Z-Wave soit via un interrupteur directement connecté. Le suivi de la consommation instantanée et la consommation totale permet également de réduire sa facture d’électricité. Le Switch 2 est compatible avec tous les contrôleurs Z-wave et Z-wave+.. Attention, ce module nécessite le neutre pour fonctionner. La sortie n'est pas libre de potentiel, elle ne permet donc pas de piloter un contact sec ou une charge ayant une autre tension d'alimentation que l'entrée. FONCTIONS : Commandez deux éclairages/appareils à distance S'installe derrière un interrupteur existant Fonction ON/OFF Intègre la puce Z-Wave série 500 Communication 250% plus rapide comparé à des périphériques Z-Wave standard Mécanisme d'activation de scène intégré Classes de communication de sécurité et de notification Menu de configuration avec une diode Mesure de l'énergie et de la puissance des appareils connectés Supporte le mode sécurisé (Sécurité du réseau Z-Wave) crypté avec encodage AES-128 Testeur de couverture du réseau Z-Wave intégré Mise à jour logiciel OTA (dépend du contrôleur) Borniers plus grands pour faciliter le câblage Forme arrondie pour répondre aux normes les plus strictes Utilisation en va et vient Utilisation à la place d'un télérupteur Petit, discret et esthétique Facilité d'utilisation et d'installation CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Type de module : Récepteur Z-Wave Alimentation : 100 - 240V~, 50/60Hz Câblage : 3 fils, neutre nécessaire Puissance maxi : 6,5A par canal, 10A au total (charge résistive uniquement) Fréquence : 868,42 Mhz Distance de transmission : 50m champ libre, 40m en intérieur Puissance du signal : 1mW Dimensions: 42,5mm x 38,25mm x 20,3mm (L x l x h) Température de fonctionnement : 0-35°C NOTICE : FGS-2x3-S-v2.3.pdf et FGS-2x3-EN-T-v1.1.pdf INCLUSION : Triple appui sur Bp du module PARAMETRES : http://tutoriels.domotique-store.fr/content/154/369/fr/parametres-du-fibaro-double-switch-2-fgs_223.html FIRMWARE : dernière version ->3.3
  10. Moicphil

    Fibaro Intercom

    FIBARO INTERCOM Date de sortie non annoncée Le post sera mis à jour en fonction des informations reçues au fur et à mesure - Système d'interphone avec > Caméra / Micro / Haut-parleur / Bouton-poussoir / Ecran Lcd - Fonctionnement en association avec d'autres Intercom possible ( maître / esclave ) - Possibilité de fonctionnement sans HCx ( via un Cloud ) - 2 sorties relais ( pilotage gâche, portail, etc... ) - 2 entrées NO / NC - Image en Haute Définition avec angle de capture = 180° - Reconnaissance Faciale ( future implémentation ) - Batterie de secours > 12 h d'autonomie annoncée - Communication > Wifi / Blutooth Low energy / GSM / Ethernet - Prévu pour une installation possible en extérieur.
  11. Fibaro FGR-223 "Roller Shutter 3" - Micromodule Z‑Wave Plus pour volet roulant ou store filaires CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Type de module : Récepteur Z-Wave Alimentation : 110 - 240V~, 50/60Hz Consommation électrique : < 0,8W Câblage : 3 fils, neutre nécessaire Charge maxi : 4,2A pour charges résistives 1,7A pour les moteurs avec facteur de puissance compensé (charges inductives) Fréquence : 868,42 Mhz Puissance du signal : 1mW Distance de transmission : 50m champ libre, 30m en intérieur Dimensions: 20 x 42 x 38 mm Température de fonctionnement : 0-40°C Normes : RoHS 2011/65/EU, RED 2014/53/EU
  12. FIBARO - Micromodule variateur Z-Wave+ FGD-212 Le micromodule variateur FGD-212 va vous permettre de contrôler une lampe ou plafonnier à distance grâce au protocole Z-Wave tout en conservant votre interrupteur existant. Vous allez donc pouvoir actionner la lampe connectée et faire varier son intensité en utilisant l'interrupteur existant, un émetteur Z-Wave ou directement depuis le bouton présent sur le micromodule. Le nouveau variateur Fibaro FGD-212 est équipé d'un algorithme de détection intelligente de la source lumineuse qui facilite la configuration et assure une grande compatibilité de l'appareil. Il dispose d'une auto-protection contre la surcharge et de la fonction de démarrage progressif. Dans le cas de sources lumineuses non graduables, seule la fonction ON/OFF est possible (en raccordement à 3 fils). Il est compatible avec tout type de lampes supportant la variation ou non : En tant que variateur : - Sources de lumière classiques à incandescence et halogènes alimentées en 230VAC - Lampes halogène 12V (avec transformateurs électroniques) - Lampes halogène 12V (avec transformateurs ferromagnétiques) - Lampes LED variables - Lampes CFL fluorescentes variables - Utilisation du Bypass avec une source de lumière à intensité réglable jusqu'à 225VA en connexion à 2 fils (selon le type de charge) En tant qu'interrupteur : - Lampes fluorescentes - Lampes LED - Utilisation du Bypass avec toute source de lumière compatible jusqu'à 225VA (en fonction du type de charge) Il peut être utilisé en mode 2 fils (sans neutre), en remplacement d'un interrupteur existant, ou trois fils avec une alimentation classique du module (Phase + Neutre). Pour des lampes ayant une très faible consommation (lampe LED par exemple), vous pourrez utiliser la charge (bypass) FGB-002 qui permet un fonctionnement correct du module. En plus de la fonction variation, ce micromodule peut également mesurer la consommation électrique de la charge connectée. Les valeurs de consommation instantanée (en W) et la consommation électrique totale (en kWh) peuvent être consultées. Un contrôleur Z-Wave (télécommande, dongle ...) est nécessaire afin d'intégrer ce détecteur dans votre réseau si vous avez déjà un réseau existant. Chaque module Z-Wave fonctionne comme un répéteur sans fil avec les autres modules, afin d'assurer une couverture totale de votre habitation. FONCTIONS : Commandez un éclairage à distance S'installe derrière un interrupteur existant Fonction ON/OFF et Variation Utilisation en mode 2 fils (neutre pas nécessaire) Intègre la puce Z-Wave série 500 Communication 250% plus rapide comparé à des périphériques Z-Wave standard Détection automatique de la charge Protégé contre les surcharges Compatible avec tous les contrôleurs Z-Wave et Z-Wave+ Fonction mesure de la puissance active et de l'énergie Fonctionne avec différents types d'interrupteurs - poussoir, bascule, à trois voies, etc. Fonction démarrage progressif (Soft-start) Diode LED d'indication d'état de l'inclusion, d'étalonnage et niveaux de MENU Testeur de portée Z-Wave intégré Détecte automatiquement les défauts de câblage, température élevée, ampoule grillée, les surtensions et les surcharges Options de configuration avancée Petit, discret et esthétique Facilité d'utilisation et d'installation CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Type de module : Récepteur Z-Wave Alimentation : 230V +/- 10%, 50Hz Consommation : 1.3W Câblage : neutre pas nécessaire Charge maxi : 50-250W (charge résistive) ou 0.25-1.1A (charge inductive) Type de lampe compatible (dimmable) : Incandescente, Fluocompacte, Halogène (230VAC et 12VDC avec tranformateur électronique), LED Type de lampe compatible (non dimmable) : Fluocompacte, LED Fréquence : 868,42 Mhz Puissance du signal : 1mW Distance de transmission : 50m champ libre, 30m en intérieur Dimensions : 42.5 x 38.25 x 20.3mm Température de fonctionnement : 0-35°C Température limite : 105°C Normes : RoHS 2011/65/EU, LVD 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC, R&TTE 1999/5/EC Manuel Utilisateur FGD-212 EN
  13. La description d'un nouveau module de chez Qubino: The Flush Shutter DC module is the only module with inverting power polarity for 12-24VDC motors of blinds, rollers, shades, venetian blinds, windows and much more... The Flush Shutter DC module also supports venetian blind slats tilting. Lien vers le site web: http://qubino.com/products-2/flush-shutter-dc/ Est-ce que ce module pourrait simplifier la commande des fenêtres de toit Velux? Tuto par @Tomzebest pour l'utilisation du module avec un volet roulant Velux :
  14. Bonjour tout le monde Je travail actuellement avec un client pour l'intégration complète de sa villa, en cours de construction, sur un système domotique en KNX. Cela inclus également un serveur web KNX (supervision), pour le pilotage et la visualisation à distance de tous les systèmes de la villa. Actuellement je bute sur le sujet de la PAC. En effet le client a déjà commandé son matériel, et je m'aperçois que ce n'est pas le premier choix pour une intégration parfaite en KNX. Modèle de la PAC : La marque est Daikin, Altherma Bi-Bloc Basse Température Unité intérieure : EHVH11S18CB3V Unité extérieure : ERLQ011CV3 C'est une PAC air/eau, elle n'est pas réversible, donc pas de refroidissement, elle a l'eau chaude sanitaire intégré. C'est tout du plancher chauffant, il y a deux boucles, chacune chauffe la moitié de la villa. Pour l'instant le client n'a prit aucune option supplémentaire lors de l'achat. En conclusion elle sera livré avec les éléments suivants : Unité extérieure Unité intérieure Interface utilisateur (panneau de commande) Je ne suis même pas sur qu'il y ait la sonde de température extérieure. Voici ma problématique : J'ai analysé la schématique électrique, les catalogues, les options disponible afin d'identifier les possibilités pour mettre en domotique cette PAC. J'ai identifié les bornes X2M, j'ai sentis qu'il était possible de faire un petit truc avec ça. J'ai donc appeler le service technique de Daikin, pour avoir plus d'information sur ces bornes, sur lesquelles je n'arrive pas à trouver de précision la dessus. Après une heure et demi, on m'annonce que je rentre trop dans l'ingénierie, ils sont incapable de me répondre, qu'il devrait faire une demande plus haut qui peut prendre plusieurs mois. Incapable de me dire qu'elle tension, ce qu'il y a derrière ces bornes du côté de la machine, etc... Pitoyable. Daikin propose avec des partenaires deux solutions domotiques, la "delta dore" et "netatmo". Mais ça ne m'intéresse pas de proposer au client deux gestions différentes, une première pour son chauffage avec une application smartphone propriétaire, et la seconde qui est une supervision KNX pour la gestion du reste de la maison. Cela nous facilite pas, voir même, cela rend impossible, la mise en place de scénario complet (comme par exemple, un scénario vacance, qui met hors gèle la PAC, éteint les lumières, active l'alarme, ferme les vélux, les stores, etc...) J'ai analysé la schématique de la solution de "delta dore" et effectivement pour faire leur système propriétaire, il envoie pas plus de 5 fils sur la borne X2M (Commun, chaud, refroidissement, phase, eau chaude sanitaire), sur l'unité intérieure. J'ai donc usé ma dernière chance, google. Et le seul sujet se rapprochant de mon cas est celui trouvé sur ce site même. Topic Toutes les personnes ayant touchées de près ou de loin ma problématique, vous êtes invités à partager vos joies ou douleurs ^^ Voici ce que j'ai en tête. Mettre deux thermostats KNX dans la maison (pour la visualisation de la température, et pour pouvoir augmenter ou descendre la température). Le premier thermostat pour gérer la première boucle de chauffage qui fait la moitié de la maison. Le second thermostat pour gérer la seconde boucle de chauffage qui fait le reste de la maison. Mettre un module KNX dans le tableau qui reprend les infos des thermostats, qui fermera ou ouvrira des contacts qui seront bien entendu lié aux borner X2M de l'unité intérieure de la PAC. Via la supervision KNX je peux commander ce module KNX du tableau pour faire le même boulot que le thermostat, cette fois par l’intermédiaire d'un smartphone ou une interface web. Via la supervision KNX je peux visualiser la température qu'indique les thermostats KNX. Possibilité de faire du scénario sans laisser de côté le chauffage ^^. La solution paraît simple, mais plusieurs questions se posent. Est-ce que cela va fonctionner ? Pourrais-je contrôler la température de manière efficace ? Comment arriver à commander deux circuits de chauffage différents et indépendamment, en sachant qu'une seule borne sert pour le chaud ? Est-ce fiable pour la PAC, si c'est uniquement du ON/OFF pour le chaud, cela va faire tout du long "activation/désactivation" pour maintenir la température, c'est un peu bizarre pour de la régulation ? La borne n°4 de X2M est le commun, a première vue c'est un neutre, est-ce juste que les thermostats ouvrent ou ferment un contact de neutre ? Cela fonctionne, mais c'est un peu bizarre de couper un neutre en 2016. Comment et quels états je peux récupérer de la PAC afin de les faire visualiser via la supervision KNX ? Quels type d'alarme je peux récupérer de la PAC ? Faisons un peu de zèle, pour la reprise d'information de la consommation, qu'elle est l'avantage d'acheter une carte en option pour avoir l'information, en lieu et place de mesurer la conso directement depuis la sortie du disjoncteur de la PAC ? En sachant que depuis la RT2012, quasiment tous doit être analysé en terme de consommation, ce qui oblige dans tous les cas d'acheter un système pouvant le faire depuis le tableau électrique. Documentation : Manuel d'installation unité intérieure Guide de référence installateur Manuel d'installation et de fonctionnement de l'interface utilisateur Tableau de réglages sur place Manuel d'utilisation Merci par avance de faire vivre ce sujet, qui va certainement répondre à pas mal de question pour beaucoup de personnes. Cordialement.
  15. pepite

    Nuki - Serrure Connectee

    Bonjour tout le monde, Un concurrent à Okidokeys ? https://blog.domadoo.fr/65182-nuki-test-serrure-connectee/
  16. FIBARO -Capteur d'ouverture FGK FONCTIONS : Le capteur de porte/fenêtre de Fibaro est alimenté par batterie. Ce capteur utilise la technologie reed et est compatible Z-Wave. Chaque fois que les deux éléments du capteur sont séparés, le capteur envoie un signal vers le contrôleur principal du réseau Z-Wave. Le capteur peut être utilisé pour déclencher des scènes, mais aussi pour les systèmes de surveillance, en cas d'intrusion... En outre, le capteur de porte/fenêtre de Fibaro peut être connecté à un capteur de température DS18B20 et possède une entrée supplémentaire permettant de brancher un capteur externe ​ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Couleur : Blanc Option température : DS18B20 Entrée digitale supplémentaire : 1 Alimenté par batterie : ER14250 Nombre de capteurs DS18B20 : 1 Température ambiante : 0-40 ° c Fréquence radio : 868 MHz Portée radio : jusqu'à 30 m à l'intérieur Portée radio : jusqu'à 50 m à l'extérieur Dimension (L x l x H): 76 x 17 x 19 mm Changement de pile : Méthode de @lazer : - le module n'a plus de pile depuis 6 mois (ouais je sais, j'ai trainé....), donc il est bel et bien marqué comme nÅ“ud mort dans l'interface web. - le module FGK-101 en question est en version 2.1 (je précise cette info car j'ai reçu depuis un module plus récent en 2.5, donc le comportement peut avoir changé), et HC2 en v4.056 - dans l'interface HC2, je marque le module comme désactivé dans l'onglet Avancé (à faire pour les 2 modules : le détecteur lui-même, et son parent) - ouverture du capot du module, retrait de la pile déchargée, installation d'une nouvelle pile. Durant quelques secondes, le module est alors éveillé et prêt à répondre aux ordres du contrôleur Z-Wave - dans l'interface HC2 : réveil du module (en cliquant sur son icône barrée d'une croix), alors la communication s’établit bien - dans l'interface HC2 : ré-activation des 2 modules (le détecteur et son parent) - quelques tests avec le module, son état change immédiatement dans l'interface du HC2. - tout semble bien aller, sauf... que la box indique toujours la pile comme étant défectueuse : icône rouge qui clignote et API qui signale batteryLevel=255 - dans l'onglet Avancé du détecteur, je clique alors sur le bouton "Recharger les paramètres". Et là c'est magique, l'état de la batterie est bien lu. L'icône rouge disparait, l'API est bien mise à jour également, et tous les paramètres personnalisés du modules sont bien là , y compris l'intervalle de réveil que j'allonge toujours pour augmenter la durée de vie de la pile. Et surtout, je reçois des 10zaines de notifications GEA, car les triggers basés sur l'ID de ce module refonctionnent immédiatement (et oui, même l'ID est conservé, c'est pas beau ça ) NOTICE : DoorWindowSensorFGK-101-107ENG_v21-v23.pdf TYPE INCLUSION : Triple appui sur tamper
  17. Bonjour, sauf erreur de ma part ce topic n'existe pas encore, je me permets donc de le créer. Si tel n'était pas le cas je compte sur un modérateur pour transférer mon post dans le topic adéquat. J'ai donc acquis ce module il y a quelques jours et j'ai eu le déplaisir de constater que l'intégration dans la HC2 était quasi inexistante. Je n'arrive pas à configurer ce module pour contrôler mon radiateur électrique (un Sauter Boléro 1ère génération). Avez vous du recul sur ce module ? J'hésite à le renvoyer pour acheter un Fibaro à la place ! Ci-joint la notice et une capture d'écran de mon centre de notification. Merci Qubino_Flush Pilot Wire_PLUS_user manual_V1.1_fra.pdf Tutoriel complet de @frixo en Page 3 pour l'intégration de ce module :
  18. Ce module Z-Wave est utilisé pour la variation d'ampoule ou pour gérer la vitesse d'un ventilateur. Il peut être contrôlé soit par le biais d'un réseau Z-Wave ou par l'interrupteur mural qui lui est connecté. Le module est conçu pour être monté à l'intérieur d'une armoire électrique sur rail DIN. Il permet aussi de mesurer la consommation d'énergie des ampoules ou du ventilateur raccordé. Il dispose également d'une entrée permettant de relier une sonde de température. Le DIN Dimmer est également conçu pour agir en tant que répéteur afin d'améliorer la portée et la stabilité du réseau Z-Wave. FONCTIONS : Commandez un éclairage à distance S'installe dans le tableau électrique Fonction ON/OFF/VARIATION Technologie MOSFET : supporte les lampes halogènes basse tension avec transformateur électronique, les lampes fluocompactes dimmables et LED dimmables Intègre la puce Z-Wave série 500 (Z-Wave+) Communication 250% plus rapide comparé à des périphériques Z-Wave standard Le premier module rail DIN variateur Z-Wave au monde Consommation très faible avec moins de 0.7W Température de fonctionnement -10 à 40 °C Connecteur pour sonde de température analogique Mesure de consommation électrique CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Alimentation: 110 - 230VAC ± 10% 50 / 60Hz, 24-30VDC Consommation: 0,7W Courant nominal de sortie AC (charge résistive) : 1 A / 230VAC Courant nominal de sortie DC (charge résistive) : 1 A / 30VDC Puissance du circuit en sortie AC (charge résistive) : 230W (230VAC) Puissance du circuit en sortie DC (charge résistive) : 24W (24VDC) Précision de la mesure d'énergie : +/-2W Fréquence d'émission radio : 868.42MHz, Z-Wave Portée : jusqu'à 30 m en intérieur (selon les matériaux environnants) Plage de mesure du capteur de température numérique (capteur vendu séparément) : -50 ~ 125°C Température d'utilisation : -10 ~ 40°C Protection IP: IP20 Dimensions (L x H x P) : 18 x 93 x 58mm Poids : 50g Certifications : CE, RoHs
  19. D-GK

    Portier Dahua Vto2000A

    Bonjour à tous, J'étais à 2 doigts d'acheter un portier Novosip, cela fait 3 semaines que j'attends une réponse à mes questions ... J'ai donc relancé mes recherches et je suis tombé sur un poste eedomus (http://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=12&t=2789) Ils parlent à de nombreuses reprises du portier Dahua VTO2000A, alors que je n'ai rien trouvé ici à ce sujet (et que j'en ai jamais entendu parler). La config à l'air sympa avec une API ouverte qui permet de l'intégrer dans une box domotique. Il est disponible ici : http://www.jemesecurise.com/kit-interphone-video-dahua-vto2000a-ios-android-push-30 ou ici : http://www.kamatec.fr/interphonie/par-marque-interphonie/dahua/kit-interphone-particulier-dahua-kip.html Je mets le lien de kamatec car domodial achète ses cam là bas, mais le site jemesecurise.com a beaucoup de compliments sur le forum eedomus, quelqu'un le connait ? Sinon pour le portier, il semblerait qu'un serveur SIP soit présent dans le dernier firmware qui date d'une semaine, j'attends les tests avec impatience... Car jusqu'à présent pour pousser les notifications, il fallait avoir l'écran VTH1550CH qui double le prix du kit, peut-être qu'avec le SIP il serait possible de s'en passer. Je suis preneur d'avis si certains le connaisse !
  20. Module universel FGBS321 FONCTIONS : Faîtes communiquer votre système d'alarme avec votre réseau domotique Z-Wave Réalisez une gestion de température à faible coà»t 2 entrées libre de potentiel (connexion de 2 détecteurs d'alarme par exemple) 2 sorties libre de potentiel 1 entrée analogique 1-Wire (peut être connecté à quatre capteurs de température DS18B20) Facilité d'utilisation et d'installation CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Type de module : Récepteur Z-Wave Alimentation : 9-30V DC ±10% Courant maximum en sortie : 150mA Tension maximum en sortie : 36V DC / 24V AC ±5% Fréquence : 868,42 Mhz Distance de transmission : 50m champ libre, 30m en intérieur Dimensions: 14.5 x 27.3 x 12 mm Température de fonctionnement : 0-40°C SCHEMA : Cà‚BLAGE : NOTICES : Universal Sensor FGBS321 v12 ENG.pdf TYPE INCLUSION : Appui simple sur Bp du module
  21. Yohan

    Fibaro Wall Plug

    Fibaro Wall Plug FONCTIONS : Commander une lampe ou un appareil à distance Module prise s'intégrant directement entre une prise électrique et la charge à commander La prise la plus compacte du marché, qui évite le blocage des prises adjacentes Fonction ON / OFF pour piloter des lampes ou des appareils (pas de variation) Mesure de la consommation électrique de la charge connectée Alerte en cas de surcharge (>2500W) Alerte en cas de température > 55°C Contrôle de la charge en local via le bouton intégré Indique en temps réel la consommation grâce à son anneau lumineux Fonction unique : test de la couverture réseau Z-Wave Protection enfants et fonction veilleuse Mise à jour sans fil avec la box Fibaro Home Center 2 Facilité d'utilisation et d'installation CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Type de module : Récepteur Z-Wave Alimentation : 110 - 230 V AC ±10% 50/60Hz Puissance maxi : 2,5 kW Consommation : 0,8W Fréquence : 868,42 MHz Distance de transmission : 50m champ libre, 30m en intérieur Dimensions: 43 x 65 mm (diamètre x hauteur) Température de fonctionnement : 0-40°C Température limite : 105°C Normes : EN 55015 et EN 60669-2-1 NOTICE : Wall-Plug-FR.pdf TYPE INCLUSION : Appui simple sur Bp du module
  22. couillerot

    Fibaro RGBW Controller 2

    Fibaro FGRGBW-442 "RGBW Controller 2" FONCTIONS : Contrôleur RGB sans fil Technologie Z-Wave+ Supporte le framework de sécurité S2 Compatible bandeaux de LED RGB et RGBW Compatible avec toute source lumineuse 12V ou 24V 4 entrées analogiques 0V-10V 4 sorties 12/24VDC Mesure de la consommation électrique totale et indépendante des 4 canaux Mise à jour sans fil avec la box Fibaro Home Center 2 Facilité d'utilisation et d'installation CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Type de module : Récepteur Z-Wave+ Alimentation : 12V DC / 24V DC, Puissance de sortie : 12A combiné (somme de tous les sorties) Charge maxi (par exemple des lampes halogènes) à 12V - 144W combiné, à 24V - 288W combiné. Consommation d'énergie : <0,3 W Fréquence : 868,42 Mhz Puissance du signal radio : 1mW Distance de transmission : 50m champ libre, 30m en intérieur Dimensions: 42 x 37 x 17 mm Température de fonctionnement : 0-40°C Normes : EMC 2004/108/EC, R&TTE 199/5/WE
  23. Bonjour, Je vous propose un retour d'expérience sur l'implémentation et l'utilisation d'un serveur WES v2 de la marque Cartelectronic. Le projet est multiple : Mesurer plusieurs consommations électriques : général, lave linge, sèche linge et lave vaisselle Avertir par mail et annonce vocale la fin des cycles de lave linge, sèche linge et lave vaisselle Mesurer la consommation générale d'eau Alerter en cas de surconsommation d'eau / fuite d'eau ... Sécuriser l'alimentation générale en eau de la maison en cas de fuite Voici un schéma de principe du projet : Le projet consiste à implémenter : Un serveur de comptage Des pinces ampèremétriques dans le tableau électrique Un compteur d'eau à impulsion sur l'arrivée générale d'eau Une électrovanne en amont du compteur d'eau Une vanne manuelle en bypass de l'électrovanne Au fil de réflexions et de discussions j'ai pu déterminer les caractéristiques des équipements. Je remercie @Lazer, @mprinfo et @henri-allauch Serveur de comptage : J'ai étudié les modèles : Ecodevice RT2, Ecocompteur Legrand, shelly et WES v2. J'ai choisi le serveur WES v2 de la société Cartelectronic. Il répond à mes attentes en terme de fonctionnalités, notamment : Entrée pour compteur à impulsion, 4 entrées pour pinces ampèremétriques, sorties relai (pour piloter l'électrovanne). Il se connecte en RJ45 au réseau domestique. Un plugin existe pour le faire communiquer avec ma box domotique (Jeedom). Les retours semblent faire part de fiabilité. J'ai commandé le modèle : https://www.cartelectronic.fr/serveur-wes/120-kit-wes-pinces-amperemetriques-suivi-conso.html. Composé du serveur WES v2, d'un écran LCD et de 4 pinces 20A (pour lave linge, sèche linge et lave vaisselle) J'ai ajouté par 1 pince 100A (pour l'arrivée générale) : https://www.cartelectronic.fr/capteurs-1wire-etc/40-pince-amp-100a.html J'ai choisi l'alimentation : https://www.cartelectronic.fr/serveur-wes/126-alimentation-9v-ac-mesure-tension-3760313520097.html J'ai profité de la commande pour ajouter 1 sonde de température 1Wire : https://www.cartelectronic.fr/serveur-wes/38-sonde-temperature-1wire-cable.html Compteur eau à impulsions : J'ai choisi le compteur Gioanola, modèle eau froide, 1 impulsion par litre. Il sera connecté à une des entrées de comptage impulsion du serveur WES v2. Si besoin j'ajouterai un optocoupleur car 15 mètres séparent le compteur eau et le serveur WES v2. Electrovanne : L'électrovanne sera reliée à l'un des relais 10A 230V du serveur WES v2. Un scénario sera créé au niveau de ma box domotique pour identifier une éventuelle fuite d'eau. Ceci en tenant compte de la sensibilité du compteur d'eau notamment. Le scénario pourra alors décider de donner l'ordre au serveur WES v2 de fermer l'électrovanne. J'ai donc choisi un modèle 230V, normalement ouvert afin qu'elle travaille le moins possible (pas alimentée la plupart du temps). De plus en cas de coupure de courant, je ne souhaite pas qu'elle se ferme obligeant alors à manipuler la vanne en bypass pour récupérer de l'eau. Bypass : Permet un contournement de l'électrovanne en cas de panne et blocage à l'état fermé de celle-ci. Retour d'expérience : Pour le moment, j'ai réalisé un montage à blanc pour tester que tout fonctionne et s'intègre correctement dans ma box domotique (Jeedom). Branchement d'une lampe sur la première prise et un fer à repasser sur la seconde prise. Lancement de l'interface WES dans un navigateur Web : Installation et paramétrage du plugin dans Jeedom : Résultat : c'est plug&play à la fois dans l'interface web du WES et dans Jeedom (grâce au plugin). Prochaine étape : test du compteur d'eau relié sur l'entrée impulsion. Ensuite : installation a proximité du tableau électrique, mise en place des pinces dans le tableau Enfin : Plomberie (compteur eau, vannes...). A suivre...
  24. Fibaro Tête thermostatique Z-Wave+ ou Homekit Annonce : A l’occasion de l’IFA 2017 début septembre à annoncé l’arrivée d’un nouveau produit dans sa gamme. Une vanne thermostatique pilotable en Z-Wave ou Homekit. Disponibilité : Version Z-Wave en octobre 2017 (selon les indications du site Fibaro) Version Homekit prochainement. Technologies intégrées : Elle dispose d'un algorithme d'analyse de pièce. Cet algorithme est basé sur la capacité cubique de votre pièce. Au début, la tête du radiateur balaye la pièce (un genre de scan ?), apprend sa disposition et réagit en conséquence. L'hiver, elle va reconnaître comment les murs de votre maison réagissent au froid. Elle calcule le temps nécessaire pour atteindre la température souhaitée. Elle réagira au nombre de personnes dans une pièce, à une fenêtre ouverte et à une autre source de chaleur comme une cheminée. Elle tiendra compte de toutes ces conditions et fournira une température stable assurant confort et économies. Elle possède des batteries confortables et économiques, qui peuvent être chargées à l'aide de chargeurs de téléphone de type USB ou un power tank. Une fois chargées, Elle fonctionnera pendant toute la saison de chauffage, et si la batterie est faible, l'appareil vous rappellera la nécessité de la charger elle-même. Vous n'aurez plus à chercher ni à acheter de nouvelles piles. Elle contrôlera le fonctionnement de votre système de chauffage. Sur la base de symptômes caractéristiques, elle sera en mesure de déterminer si le chauffage fonctionne correctement. Vous serez immédiatement averti en cas d'échec du système et vous pourrez décider de la manière dont vous souhaitez le gérer. Disponible prochainement. Avec des messages du type : L'eau froide a été fournie. Vérifiez si le système de chauffage fonctionne correctement ! Il y a des pièces dans la maison que vous n'utilisez pas nécessairement tous les jours. Une chambre d'amis, une salle de gym à domicile ou un bureau. Grâce au mode de travail adaptatif, la tête du radiateur abaisse la température dans les pièces choisies, générant des économies pour vous. Cependant, dès que le détecteur de mouvement détecte un mouvement dans une pièce, il augmente la température à un niveau optimal. Elle détecte les chutes de température soudaines. Dans de tels cas, il peut éteindre automatiquement le chauffage du radiateur Le système FIBARO peut activer le chauffage lorsque vous rentrez chez vous. Grâce aux possibilités de géolocalisation, la tête de radiateur thermostatique connaît l'heure de votre arrivée. Il commencera à augmenter la température au moment optimal afin d'atteindre le niveau de chaleur parfait à votre arrivée. Elle intègre un mode de détartrage qui se met en route régulièrement pour éviter que l'installation ne soit obstruée par des dépôts. Aspects visuels : La température actuelle est indiquée par la couleur de l'anneau appropriée. Vous n'avez plus à lire la température. Un simple regard de la tête suffit. Installation : Vous pouvez l'installer sur plusieurs radiateurs dans une même pièce et elles coopéreront pour fournir la température optimale. Pilotage : Vous pouvez la piloter où que vous soyez : A la main en tournant le bouton, Depuis votre Home Center et son panneau de chauffage A la voix (avec Siri, Alexa ou Google). Comme par exemple dites à votre tête de radiateur thermostatique quelle température vous souhaitez définir ou demandez-lui quelle est la température dans la salle de bain avant de se baigner. En utilisant votre application mobile pour avoir un contrôle précis du chauffage dans toutes les pièces de votre maison depuis n'importe où. Intégration/Installation : Intégrée au tableau de chauffage de votre HC2, vous pourrez paramétrer la température pièce par pièce selon chacun des jours de la semaine avec une température différentiée selon quatre plages horaires. La tête fonctionne avec les types de vannes de radiateur les plus populaires. Grâce aux adaptateurs spéciaux inclus dans le kit, il peut être monté sur 98% des radiateurs disponibles sur le marché. Adaptateurs fournis : M30 x 1,5 RTD - N RA-N Sa configuration ne nécessite pas d'outils spécialisés et prend moins d'une minute. L'application mobile vous guide dans la configuration de base et les options avancées sont disponibles dans le panneau de configuration du système FIBARO. Vous pouvez monter l'appareil vous-même ou demander de l'aide à un installateur professionnel auprès du réseau partenaire FIBARO. Si la tête thermostatique du radiateur est située dans la chambre des enfants ou qu'un enfant peut la voir, vous pouvez la protéger contre toute modification accidentelle des réglages. Lien sur une vidéo d'installation : Options : La tête peut utiliser un capteur de température supplémentaire (Optionnel Réf. : FGBRS-001). Il peut être appairé avec 3 têtes. Vous pouvez décider par vous-même, où la mesure sera faite. De cette façon, vous pouvez éviter de surchauffer ou de chauffer. Parce que la température devrait être parfaite là où vous êtes ! Prix : 79,99 euros : FGT-001 - Tête thermostatique Z-Wave+ 89,99 euros : FGT-START - Tête thermostatique Z-Wave+ - Pack avec sonde de température déportée 19,99 euros : FGBRS-001 - Sonde de température déportée (Bluetooth) Disponibilité : Le 13 novembre 2017 (chez Domadoo) Packagin : Caractéristique techniques : Alimentation : Batterie rechargeable Li-Polymer 3.7V avec recharge par port micro-USB (chargeur non fourni). Chargeur micro-USB recommandé : 5V DC (±5%) 500mA min. Température de fonctionnement : 0~40°C Température de stockage (en mode standby): -10~25°C Température maximale de l'eau de chauffage : 90°C Précision de la mesure de température : 0,5°C (dans la plage 0~40°C) Dimensions : ⌀56 x 74 mm (sans adaptateur); ⌀56 x 87 mm (avec adaptateur) Protocole domotique : Radio Z-Wave+ (500 series chip) à 868Mhz (EU) Puissance maximale de transmission : -4dBm Normes : RoHS 2011/65/EU RED 2014/53/EU Liens externes : Chez Fibaro : https://www.fibaro.com/fr/products/the-heat-controller/ Chez Abavala : https://www.abavala.com/a-l-ifa2017-fibaro-presente-vanne-thermostatique/ Chez nos partenaires du site : https://www.domadoo.fr/fr/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=FGT-001&submit_search= https://www.domotique-store.fr/domotique/usages/domotique-chauffage-climatisation-a-distance/tetes-thermostatiques-radiateur-eau-sans-fil-domotique/826-fibaro-fgt-start-tete-thermostatique-z-wave-pack-avec-sonde-de-temperature-deportee.html Liens internes : Retour d'expérience d'un utilisateur du forum @DER5lu : Documentation Fibaro (en anglais) : https://manuals.fibaro.com/heat-controller/ fgt-001-en-t-v1-170926120104.pdf
  25. Fibaro FGS-211 / FGS-212 "Relay Switch 1x3kW" FONCTIONS : Commandez un éclairage/appareil à distance S'installe derrière un interrupteur existant Relais libre de potentiel Fonction ON/OFF Utilisation en va et vient Petit, discret et esthétique Facilité d'utilisation et d'installation CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Type de module : Récepteur Z-Wave Alimentation : 230V, 50 Hz Câblage : 3 fils, neutre nécessaire Puissance maxi : 3000W (charge résistive) Courant maxi : Sortie AC : 16A / 230VAC Sortie DC : 16A / 30V Fréquence : 868,42 Mhz Distance de transmission : 50m champ libre, 30m en intérieur Dimensions: 15 x 42 x 38 mm Température de fonctionnement : 0-40°C Température limite : 105°C Normes : EN 55015 et EN 60669-2-1 NOTICE : Manuel utilisation FGS211 v1.4 - v1.7.pdf INCLUSION : Triple appuis rapides sur Bp du module
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