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== Particle Core en quelques mots ==
== Spark Core en quelques mots ==
   
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{{bloc-etroit|text='''Spark Core''' est une petite carte de développement WiFi qui facilite la création de matériel et périphérique connecté sur Internet. Le "Core" (coeur en Français) est tout ce dont vous avez besoin pour démarrer; alimentez le via son connecteur USB et dans la minute qui suit vous contrôlerez des LEDs, boutons et moteurs... vous pourrez également collecter les données des senseurs par Internet!
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{{bloc-etroit|text='''Particle Core''' est une petite carte de développement WiFi qui facilite la création de matériel et périphérique connecté sur Internet. Le "Core" (coeur en Français) est tout ce dont vous avez besoin pour démarrer; alimentez le via son connecteur USB et dans la minute qui suit vous contrôlerez des LEDs, boutons et moteurs... vous pourrez également collecter les données des senseurs par Internet!
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Mais côté matériel... il y a quoi dans un Spark Core?
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Mais côté matériel... il y a quoi dans un Particle Core?
    
== Le microcontroleur ==
 
== Le microcontroleur ==
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En plus des 128Kb de mémoire Flash Interne utilisée pour le FirmWare, le Spark Core utilise une mémoire Flash Externe SST25VF016B de 2 Mb ([https://github.com/spark/core/blob/master/Datasheets/MicrochipTech_SST25VF016B-75-4I-S2AF-T.pdf?raw=true fiche technique]), interfacé en SPI) dont une partie est disponible pour l'utilisateur. Le SparkCore utilise une partie de cette mémoire pour son fonctionnement interne, les logs, les clés, les paramètres d'usine, etc.
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En plus des 128Kb de mémoire Flash Interne utilisée pour le FirmWare, le Particle Core utilise une mémoire Flash Externe SST25VF016B de 2 Mb ([https://github.com/spark/core/blob/master/Datasheets/MicrochipTech_SST25VF016B-75-4I-S2AF-T.pdf?raw=true fiche technique]), interfacé en SPI) dont une partie est disponible pour l'utilisateur. Le Particle code  utilise une partie de cette mémoire pour son fonctionnement interne, les logs, les clés, les paramètres d'usine, etc.
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Cet espace mémoire complémentaire est utilisé pour stocké le Firmware d'usine (Reset Firmware), une copie de sauvegarde du FirmWare, Une copie du firmware envoyé durant les phases de mise-à-jour OTA ("''Over The Air update'' pour les mises-à-jours via la liaison sans sans fils) et les clés. UNe partie de cet espace est disponible pour l'utilisateur afin d'y stocker des log de données, des paramètres utilisateur, etc. Si vous avez besoin d'une description détaillée de l'utilisation de la mémoire, vous pouvez vous référer à la section [http://docs.spark.io/hardware/#/hardware/spark-core-datasheet-memory-mapping memory mapping] (documentation Spark.IO, can be found further down this document in the memory mapping section.
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Cet espace mémoire complémentaire est utilisé pour stocké le Firmware d'usine (Reset Firmware), une copie de sauvegarde du FirmWare, Une copie du firmware envoyé durant les phases de mise-à-jour OTA ("''Over The Air update'' pour les mises-à-jours via la liaison sans sans fils) et les clés. UNe partie de cet espace est disponible pour l'utilisateur afin d'y stocker des log de données, des paramètres utilisateur, etc. Si vous avez besoin d'une description détaillée de l'utilisation de la mémoire, vous pouvez vous référer à la section [[Spark-Core-TechInfo#Organisation_de_la_m.C3.A9moire|Organisation de la mémoire]].
    
Puisque la mémoire flash est non-volatile, elle retien les données même après la mise hors tension. Comme indiqué par le fabriquant du circuit intégré, le temps de rétention des données est supérieur à 100 ans (ce qui devrait être largement suffisant). Le nombre de cycle de lectures/écritures est limité à 100,000 (comme toutes les mémoires Flash).
 
Puisque la mémoire flash est non-volatile, elle retien les données même après la mise hors tension. Comme indiqué par le fabriquant du circuit intégré, le temps de rétention des données est supérieur à 100 ans (ce qui devrait être largement suffisant). Le nombre de cycle de lectures/écritures est limité à 100,000 (comme toutes les mémoires Flash).
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L'entièreté du Core, incluant tout ses périphériques fonctionne sous 3.3 V continu. Par conséquent, pour alimenter le Core depuis la connexion micro USB (ou une alimentation externe), il faut reconvertir la tension à la baisse avant de l'envoyer vers le Core. Le convertisseur de tension sélectionné par Spark est le Microchip MCP1825S-3302E ([http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/22056b.pdf fiche technique]).
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L'entièreté du Core, incluant tout ses périphériques fonctionne sous 3.3 V continu. Par conséquent, pour alimenter le Core depuis la connexion micro USB (ou une alimentation externe), il faut reconvertir la tension à la baisse avant de l'envoyer vers le Core. Le convertisseur de tension sélectionné par Particle est le Microchip MCP1825S-3302E ([http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/22056b.pdf fiche technique]).
    
Voici quelques caractéristiques clés:
 
Voici quelques caractéristiques clés:
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* Protection contre les court-circuit et surchauffe.
 
* Protection contre les court-circuit et surchauffe.
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Cela sgnifie que vous pouvez alimenter le Core via le ports USB ou via la broche VIN avec une source d'alimentation externe entre 3.6V et 6.0V Continu.  
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Cela signifie que vous pouvez alimenter le Core via le ports USB ou via la broche VIN avec une source d'alimentation externe entre 3.6V et 6.0V Continu.  
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Les sources d'alimentation idéales sont:
 
Les sources d'alimentation idéales sont:
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* Un {{pl|275|accus de secours USB}}  
 
* Un {{pl|275|accus de secours USB}}  
 
* Un {{pl|494|adaptateur secteur USB}} (ou cet {{pl|148|autre modèle}})  
 
* Un {{pl|494|adaptateur secteur USB}} (ou cet {{pl|148|autre modèle}})  
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== Circuit Radio-Fréquence ==
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Le circuit RF est l'un des éléments dans lequel Particle à dépensé le plus de temps de conception. La conception RF c'est un peu comme faire du voodoo et/ou de la magie noire. Le monde de l'industrie regorge de recommandation et de guidances... et il est préférable de faire appel à des experts avant de finaliser la sélection et le placement des composants.
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Le résultat des "Test Reports" de Particle sont disponibles [http://docs.spark.io/assets/images/core-rf-test-report.pdf ici] (''Particle.io, pdf, anglais'')
    
{{Spark-Core-Materiel-TRAILER}}
 
{{Spark-Core-Materiel-TRAILER}}
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