.. note:: Bonjour et bienvenue dans la Communauté Facebook des passionnés de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 de SunFounder ! Plongez plus profondément dans l'univers des Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d'autres passionnés. **Pourquoi rejoindre ?** - **Support d'experts** : Résolvez les problèmes après-vente et les défis techniques avec l'aide de notre communauté et de notre équipe. - **Apprendre et partager** : Échangez des astuces et des tutoriels pour améliorer vos compétences. - **Aperçus exclusifs** : Accédez en avant-première aux annonces de nouveaux produits et aux aperçus. - **Réductions spéciales** : Profitez de réductions exclusives sur nos produits les plus récents. - **Promotions festives et cadeaux** : Participez à des cadeaux et des promotions de vacances. 👉 Prêt à explorer et à créer avec nous ? Cliquez [|link_sf_facebook|] et rejoignez-nous aujourd'hui ! .. _4.1.6_py: 4.1.6 Système d'alarme à induction magnétique ================================================ Introduction ---------------- Lorsque vous avez un vase précieux, vous pouvez créer un système d'alarme à induction magnétique pour celui-ci. Peu importe qui le déplace, vous entendrez l'alarme à temps. Composants nécessaires ------------------------- Dans ce projet, nous avons besoin des composants suivants. .. image:: ../img/3.1.20components.png :width: 800 :align: center Il est certainement pratique d'acheter un kit complet, voici le lien : .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Nom - ÉLÉMENTS DANS CE KIT - LIEN * - Kit Raphael - 337 - |link_Raphael_kit| Vous pouvez également les acheter séparément à partir des liens ci-dessous. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - INTRODUCTION DES COMPOSANTS - LIEN D'ACHAT * - :ref:`cpn_gpio_extension_board` - |link_gpio_board_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_buzzer` - |link_passive_buzzer_buy| * - :ref:`cpn_transistor` - |link_transistor_buy| * - :ref:`cpn_reed_switch` - |link_reed_switch_buy| Schéma de circuit ----------------- ================= ========= ========= === Nom de la carte T physique wiringPi BCM GPIO17 Pin 11 0 17 GPIO27 Pin 13 2 27 ================= ========= ========= === .. image:: ../img/3.1.20_schematic.png :width: 600 :align: center Procédures expérimentales ------------------------------- **Étape 1 :** Construisez le circuit. .. image:: ../img/3.1.20fritzing.png :width: 800 :align: center **Étape 2 :** Accédez au dossier du code. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/raphael-kit/python/ **Étape 3 :** Exécutez. .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 4.1.6_MagneticAlarmSystem.py Si l'interrupteur à lames est influencé par l'aimant (par exemple, l'interrupteur à lames est placé sur la base et l'aimant est placé dans le vase), l'objet est en sécurité. À ce moment-là, l'interrupteur à lames est en état fermé et le buzzer est silencieux. Après avoir retiré l'aimant (comme le vase étant volé), l'interrupteur à lames n'est plus influencé par l'aimant, l'interrupteur s'ouvre et le buzzer émet un signal d'alarme. **Code** .. note:: Vous pouvez **Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter** le code ci-dessous. Mais avant cela, vous devez accéder au chemin du code source comme ``raphael-kit/python``. Après avoir modifié le code, vous pouvez l'exécuter directement pour voir l'effet. .. raw:: html .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 import RPi.GPIO as GPIO import time BeepPin = 27 ReedPin = 17 def setup(): GPIO.setmode(GPIO.BCM) GPIO.setup(BeepPin, GPIO.OUT, initial=GPIO.HIGH) GPIO.setup(ReedPin, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP) def loop(): while True: if GPIO.input(ReedPin) == 0: GPIO.output(BeepPin, GPIO.HIGH) else: GPIO.output(BeepPin, GPIO.LOW) time.sleep(0.1) GPIO.output(BeepPin, GPIO.HIGH) time.sleep(0.1) def destroy(): GPIO.output(BeepPin, GPIO.HIGH) GPIO.cleanup() if __name__ == '__main__': setup() try: loop() except KeyboardInterrupt: destroy() **Explication du code** .. code-block:: python def loop(): while True: if GPIO.input(ReedPin) == 0: GPIO.output(BeepPin, GPIO.HIGH) else: GPIO.output(BeepPin, GPIO.LOW) time.sleep(0.1) GPIO.output(BeepPin, GPIO.HIGH) time.sleep(0.1) Nous vérifions l'état de l'interrupteur à lames dans la boucle principale. Si l'interrupteur à lames est fermé, le buzzer ne fonctionne pas ; sinon, le buzzer sonne. Photo du phénomène -------------------- .. image:: ../img/4.1.6_security.JPG :align: center