A. SIVERT, V. BOITIER, A. FAQIR, F. BETIN, T.LEQUEU, "Trottinettes électriques : instrumentation, modélisation, simulation et contrôle sous Arduino", La revue 3E.I, N°91, Janvier 2018, pp. 56-68.
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Titre : A. SIVERT, V. BOITIER, A. FAQIR, F. BETIN, T.LEQUEU, Trottinettes électriques : instrumentation, modélisation, simulation et contrôle sous Arduino, La revue 3E.I, N°91, Janvier 2018, pp. 56-68.

Cité dans : [MAG056]  La revue 3E.I, N°91, Applications pédagogiques et réalités industrielles, Janvier 2018.
Cité dans : [DIV120]  Les revues 3.E.I. et le site http://www.see.asso.fr , octobre 2019.
Cité dans : [DIV684]  Recherche sur l'auteur Arnaud SIVERT, janvier 2018.
Cité dans : [DATA033] Liste des publications de Thierry LEQUEU et activités de recherche, janvier 2018.
Auteur : A. SIVERT (1)
Auteur : V. BOITIER (3)
Auteur : A. FAQIR (1)
Auteur : F. BETIN (1)
Auteur : T.LEQUEU (2)

Adresse : (1) U.P.J.V Université de Picardie Jules Verne SOISSON
Adresse : (2) Université de Tours
Adresse : (3) LAAS-CNRS, Université de Toulouse
Date : Janvier 2018
Lien : https://www.see.asso.fr/revue-numero/22147_3ei-2018-91
Lien : private/SIVERT-25.pdf - 13 pages, 2546 ko.

Vers : Bibliographie

Résumé : Une trottinette électrique constitue un support technologique intéressant, ludique, peu cher, facilement instrumentable et assez facilement modélisable.
L’électronique de mesure, de commande et l’électronique de puissance associées pour un tel système sont modifiables sans problème de coût ou de sécurité.
Cet article s’inspire des travaux réalisés lors d’une étude avec des étudiant-e-s de 2ème année d’IUT.
La modélisation du dispositif et de son instrumentation sont présentées avec différentes stratégies de contrôle réalisées en simulation sous Isis et Matlab et mis en oeuvre expérimentalement en utilisant des cartes Arduino.


Bibliographie

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Référence : 15
[1] : B. Multon « Etude de la motorisation d’un véhicule électrique » Revue 3E.I n°4 décembre 1995 pp.53-64
[2] : V.boitier « Etude d’une Trottinette électrique » 2008 http://vincent.boitier.free.fr/LPCCSEE/BE/trotinette/compte%20rendus/projet_trottinette.pdf
[3] : Youtube : instrumentation de données smartphone dans une vidéo, velomobile electric https://www.youtube.com/watch?v=iUMWgCWkdcg&list=PLfZunVn_gcq7EOurXuWU2sRFmh6CbiUiL&index=70
[4] : Différents fabricants de moteur DC pour trottinette et autre. http://zhejiangunite.en.hisupplier.com/product-46175-motor-trader.html http://www.unitemotor.com/ http://www.wzyalu.com/product/DC-Motor/
[5] : Carte hacheur http://www.robotpower.com/products/MegaMotoPlus_info.html http://www.robotshop.com/en/dc-motor-driver-2-15a.html https://www.pololu.com/file/0J51/vnh3sp30.pdf
[6] : Moteur brushless pour roue de 260mm de Ø http://www.servovision.com/hub%20motor/Image/hubmotor-12cure.pdf
[7] : carte commande moteur brushless pour Arduino http://www.ioffer.com/i/dc-12-36v-500w-brushlessmotor-controller-driver-board-617829208
[8] : A. Sivert, F. Betin, T. Lequeu, B. Vacossin « Optimisation de la masse en fonction de la vitesse, puissance, autonomie, prix, centre de gravité, frein, d’un Véhicule électrique à faible consommation (vélo, vélo–mobile, voiture électrique) Estimateur de consommation sur un parcours » Revue 3EI N°80, Avril 2015, page 47 à 57 et WSEAS 2015 http://www.wseas.org/multimedia/journals/education/2015/a225810-158.pdf
[9] : A. Sivert, F. Betin, T. lequeu « Instrumentation d’un véhicule motorisé électrique faible consommation de type « éco marathon » Revue 3EI N°81, Juillet 2015, page 52 à 60
[10] : A. Sivert, F.Betin, S.Carriere “Electrically Propelled Bike: a Comparison between Two Control Strategies”, Conference EVER ecologic vehicles & renewable energies de MONACO, Mars 2012.
[11] : A. Sivert « Comparaison entre une commande à puissance et couple constant Application vélo électrique » IUT en ligne 2013 http://public.iutenligne.net/etudes-et-realisations/sivert/veloelec/index.html
[12] : Programme en boucle ouverte et fermé téléchargeable avec les fichiers de simulations dans différent forums : https://forum.arduino.cc/index.php?topic=473015.0 http://www.instructables.com/topics/500W-electric-scooter-control-and-instrumentation-/
[13] : « 500W electric scooter control and instrumentation with Arduino mega" forum Arduino https://forum.arduino.cc/index.php?topic=477397.0
[14] : “study trotinette electric e-scooter 100W et 350W, wiring” youtube https://www.youtube.com/watch?v=QqJ2-YiE8Tg&index=75&list=PLfZunVn_gcq7EOurXuWU2sRFmh6CbiUiL
[15] : A.Sivert, F.Betin “A Fuzzy Logic Application for Go-Kart: a Battery Charger”, EVER MONACO, Avril 2011.

  [1] : [SHEET606] L. HIRSINGER, B. MULTON, Problème de la motorisation d'un véhicule électrique - Première partie, La revue 3E.I, N°4, décembre 1995, pp. 53-64.
  [2] :  [PAP158]  -------
  [3] :  [PAP158]  -------
  [4] :  [PAP158]  -------
  [5] :  [PAP158]  -------
  [6] :  [PAP158]  -------
  [7] :  [PAP158]  -------
  [8] : [SHEET620] A. SIVERT, F. BETIN, T. LEQUEU, B. VACOSSIN, Optimisation de la masse d’un véhicule électrique à faible consommation (vélo, vélo-mobile, voiture électrique)., Revue 3E.I, N°80, Avril 2015, pp. 47-56.
  [9] : [SHEET621] A. SIVERT, F. BETIN, T. LEQUEU, Instrumentation d’un véhicule motorisé électrique faible consommation de type « éco marathon », Revue 3E.I, N°81, Juillet 2015, pp. 52-60.
 [10] :  [PAP648]  A. SIVERT, F. BETIN, S. CARRIERE, Electrically Propelled Bike: a comparison between Two Control Strategies, EVER Monaco, 2012, 6 pages.
 [11] :  [PAP158]  -------
 [12] :  [PAP158]  -------
 [13] :  [PAP158]  -------
 [14] :  [PAP158]  -------
 [15] :  [PAP640]  A. SIVERT, F. BETIN, J.-P. BECAR, A Fuzzy Logic Application for Go-Kart : a Battery Charger, EVER Monaco, 2011, 6 pages.


Mise à jour le vendredi 3 janvier 2020 à 09 h 09 - E-mail : thierry.lequeu@gmail.com
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