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3 résultats trouvés

  1. Attention : ce sujet est un test et une présentation de l'offre domotique Homelive d'Orange. Le support pour les clients se situe sur le forum dédié sur le site d'Orange. Voici le pack Homelive "au cas où" acheté en boutique Orange, qui est scellé avec un petit autocollant. La puce SIM est prémontée dans la box avant même l'ouverture de la boite. Le vendeur scanne le code-barre de la boite afin d'associer la SIM à une numéro de téléphone et un numéro de client lors de la création de l'abonnement (pour rappel, 9,99€ par mois pendant 1 an minimum). . Sur la tranche, un warning signale qu'il ne s'agit pas d'une offre de télésurveillance au regard des assurances, ce qui est plutôt comique étant donné les modules de détection proposés dans le pack, ainsi que les autocollants que nous verrons ensuite : . Une fois ouvert, on découvre un emballage propre contenant la box et les 3 modules Fibaro en marque blanche (il y a juste l'inscription Fibar Group en dessous), ainsi qu'un fascicule de démarrage rapide, des autocollants à coller sur la maison pour dissuader les intrus, et une note expliquant que le capteur de fumée n'est pas aux normes et qu'Orange enverra gratuitement un DAFF avant le 8 mars 2015 : . Une fois tout déballé, on découvre un câble réseau dont la médiocre qualité n'a rien à envier au câble fourni par Fibaro avec la Home Center 2. Mais avec l'offre Orange ce n'est pas un problème car l'interface réseau de cette box n'est qu'en 10/100 Mbps. . J'ai sorti la SIM de son logement pour découvrir qu'il s'agit d'une puce M2M, donc dédiée aux communications machine-to-machine, donc sans la voix : On connait tous la bonne qualité de fabrication des modules Fibaro. La box fournie par Orange est légère, et recouvert d'un plastique noir de très mauvaise qualité, on a vraiment l'impression d'avoir un produit low-cost en main. Comparé aux modules, ça fait une différence peu agréable. Habitué au châssis alu de la Home Center 2, je choc est rude. Une fois branchée, la box ne chauffe pas, je n'ai pas encore mesuré sa consommation, à venir donc... Caractéristiques techniques officielles : Processeur : MT7620A (580 MHz) Capacité mémoire : 128 MB DDR2, 128 MB capacité flash NAND Connectivité Cellulaire : 2G quad bandes Connectivité RF : Z-Wave Serie 500 Connectivité Wi-Fi : 2.4 GHz 11n 2x2 Connectivité réseau : 1 port RJ45 10/100 Connectivité multimédia : 1 port USB2.0 Carte Sim : 1 Slot externe Dimensions : 174 mm x 129 mm x 33 mm (L x l x h) Poids : 421 g Alimentation externe : 12 V Consommation électrique : 3 W Des diodes sur la façade signalent la connectivité Ethernet/Wifi/Internet/Z-Wave/...
  2. Ici, retrouvez les modules z-waves supportés par la HC2 : En vert : Complètement compatible ( toutes les fonctions du module sont supportées) En orange : Partiellement compatible ( des fonctions ne sont pas encore supportées) Interrupteur / contacteur / mesure énergie / éclairage ​ Aeon Labs DoubleMicro Switch référence :DSC17 Aeon Labs Micro Smart Energy Dimmer référence : DSC18 Aeon Labs Micro Smart Energy Switch référence : DSC19 Benext Module variateur encastrable référence : BE-DIMMER Everspring Prise variateur référence : EVR_AD142 Everspring Prise ON/OFF référence :EVR_AN157 Everspring Prise ON/OFF avec mesure énergie référence : EVR_AN158 TKB Interrupteur double référence :TZ66 TKB Interrupteur variateur référence :TZ67 TKB Interrupteur ON/OFF référence :TZ68 Fibaro 1x3KW Relay référence : FGS-211 Fibaro 2x1.5KW Relay référence : FGS-221 Fibaro Roller Shutter référence : FGR-221 Fibaro Roller Shutter 2 référence : FGRM-222 Fibaro Universal Dimmer référence : FGD-211 Fibaro RGBW Contrôleur référence : FGRGB-101 Fibaro Wall Plug référence : FGWPF-101 Z-wave.me référence : WCD-1 capteurs / détecteurs Aeon Labs Multisensor référence :AEO_DSB05 Aeon Labs Pinces de mesure référence :AEO-HEM2, HEM3 Everspring Détecteur d'ouverture référence : EVR_HSM02 Everspring Détecteur de mouvement référence : EVR_HSP02 Everspring Capteur de mouvement référence : EVR_SP103 Everspring Détecteur de mouvement référence :EVR_SP814 Everspring Sirène intérieure référence :EVR_SE812 Everspring Détecteur de fumée référence :EVR_SF812 Everspring Capteur température/humidité référence : EVR_ST814 Fibaro Détecteur d’ouverture référence : FGK-001 Fibaro Détecteur d’inondation référence : FGFS-101 Fibaro Détecteur de fumée référence : FGSS-101 Fibaro Détecteur universel référence :FGBS-001 Philio Capteur 4 en 1 référence : PSM02 Vision Détecteur d'ouverture référence :VIS_ZD2102 Vision Détecteur d'ouverture garage référence : VIS_ZG8101 Vision Détecteur de mouvement référence :VIS_ZP3102 Vision Détecteur de choc référence :VIS_ZS5102 Chauffage / thermostat Secure Thermostat mural référence :SRT321 (HRT4-ZW) Secure Boiter récepteur référence : SSR303 (ASR-ZW) Secure Pack thermostat et récepteur référence : SRT322 Secure Thermostat mural référence : SCS317 Danfoss Living connect Valve thermostat référence :014G0012 télécommande / contrôleur Aeon Labs Key Fob Télécommande référence :AEO_KFOB Aeon Labs Minimote Télécommande référence : AEO_MREM
  3. Le réveil, c'est le DEVICE qui le décide. A ce moment là il communique avec la HC2 et échange un grand nombre d'informations (on voit la diode de la box clignoter frénétiquement pendant quelques secondes), puis attends un peu (au cas où la box décide de communiquer encore d'autres infos), puis ils se rendort quelques secondes plus tard (généralement 5 ou 10s je crois). Tout ce processus de réveil est extrêmement consommateur de batterie. L'intervalle de réveil ne concerne que les modules alimentés sur batterie (car les modules alimentés sur secteur écoutent toujours le réseau puisqu'ils participent activement au routage des paquets dans le réseau maillé). Le réveil est déclenché de 3 façons : lors de la mise sous tension des piles du module lorsque l’intervalle de réveil paramétré est atteint (soit la valeur par défaut, soit celle qui a été poussée par la box). lorsqu'on triple-clique sur le bouton Le polling, c'est la HC2 qui le décide, en allant communiquer avec le module. Si il est configuré à 5 minutes (dans les paramètres généraux de la box), alors toutes les 5 minutes, la box contacte les modules afin de s'assurer qu'ils sont toujours en vie. Si elle n'arrive pas à les joindre, elle recalcule d'autres chemins (jusqu'à 15 tentatives en quelques secondes). Si cela échoue, elle les déclare comme mort. Cette pour cette raison qu'un module type Wall Plug ou Dimmer qui est débranché ne disparait pas immédiatement de la box. Il disparait quand la box n'arrive pas à le contacter (soit parce qu'elle essaye de lui envoyer un ordre type ON/OFF, soit parce que le délai de polling est atteint). Ce polling régulier peut surcharger le réseau, c'est pour cette raison que passé l'inclusion d'un certain nombre de modules, la HC2 conseille une nouvelle valeur de polling plus élevé. Bien sà»r, le polling n'a de sens que pour des modules qui écoutent le réseau, donc alimentés sur secteur (230V, 12V, 24V, etc). Je ne comprends pas à quoi sert ce paramètre de polling dans l'interface Web pour les modules sur batterie ? Le polling peut être configuré de 2 façons dans la HC2 : via les paramètres généraux de la box, auquel cas la valeur s'applique à tous les devices. via les paramètres avancés de tel ou tel module, en fonction de besoins très particuliers; Il n'est généralement pas nécessaire de modifier ce paramètres, qu'on laisse alors à 0 afin qu'il prenne en compte la valeur globale. En ce qui concerne la fréquence de remontée des infos, cela dépend des modules, et des paramètres spécifiques de chacun. Par exemples : remontée immédiate pour un contact d'ouverture de porte, d'une détection de mouvement, ... remontée après un certain délai pour une température, humidité, luminosité, ... remontée après une certaine variation (delta) pour une température, humidité, luminosité, ... Le célèbre FGMS est le module qui dispose du plus grand nombre de paramètres afin de configurer finement la remontée d'infos. D'autres modules, tels que le ST814 disposent de paramètres beaucoup plus restreints. La mise à jour des paramètres d'un device dépend de 2 cas de figure : module sur secteur : les paramètres sont envoyés immédiatement puisque le module écoute le réseau module sur batterie : la box attend le réveil du module (voir explications au premier paragraphe). Pendant ce temps là , on voit le petit message en vert "En attente de réveil..." . De par mon expérience personnelle, et comme je le disais plus haut, le réveil d'un module sur batterie est extrêmement consommateur de batterie. Par conséquent, j'ai tendance à allonger cette valeur le plus possible. De toute façon le réveil n'a d'intérêt que lorsqu'on modifie les paramètres d'un module, ce qui n'arrive jamais en production pour un module qui fonctionne correctement. Un intervalle de plusieurs jours ne pose pas de souci. Une exception toutefois : les modules de type thermostat, comme le Secure SRT321, car le panneau de chauffage doit pouvoir modifier sa valeur de consigne. On choisira alors une valeur raisonnable d'environ 5 minutes, ou 15 minutes si on peut se permettre 1/4h de retard entre la consigne et le début de la chauffe. Si on réalise des fausses piles, on peut descendre ce paramètres à 1 minute pour une réactivité presque instantanée (éviter ce descendre en dessous, cela saturerait le réseau inutilement). Enfin, pour la phase de réglage d'un module, surtout pour le FGMS qui a de très nombreux paramètres, on peut choisir un intervalle de réveil court de quelques minutes pendant les quelques jours nécessaires à son paramétrage optimal en fonction de ses besoins. Ainsi, il n'est pas nécessaire d'attendre plusieurs heures ou d'aller triple-cliquer sur le bouton pour qu'un nouveau paramètre soit pris en compte, le temps de faire les essais. Les paramètres d'un module, justement, permettent de régler finement la remonté des infos vers la HC2. Le FGMS dispose de tout ce qu'il faut pour obtenir le comportement désiré, encore faut-il prendre le temps de bien étudier la doc pour comprendre les interactions entre chacun. A l'opposé, le ST814 ne dispose que d'un intervalle entre 2 mesures, c'est hyper basique. Pour finir, grâce à tout ce qu'on vient d'étudier, et contrairement à ce que je vois parfois sur le forum, on ne devrait pas s'appuyer sur le réveil d'un module pour remonter les infos de température/hygro/luminosité/etc (car cela consomme beaucoup d'énergie et occupe la bande passante du réseau), et donc on doit s'appuyer sur les paramètres spécifiques de chaque module.