Projet de fin d'étude : Etude et conception d’un système électronique de régulation de température
Etudiant : KASMI JAWAD
Filière : LF SMP - Option Electronique
Encadrant : Pr. TISSIR EL HOUSSAINE
Annèe : 2026
Résumé : L'objectif de ce projet de fin d'études était de concevoir et de réaliser un système électronique complet de régulation automatique de la température, en exploitant les capacités de la carte Arduino Uno comme unité centrale de traitement et de décision. La première partie de ce travail a été consacrée à l'étude théorique du domaine de la régulation thermique. Nous avons analysé les différents processus de régulation, distingué les systèmes à boucle ouverte des systèmes à boucle fermée, et examiné les types de régulateurs existants. Nous avons également étudié le rôle fondamental des capteurs de température et des résistances thermiques dans la chaîne d'acquisition, ce qui nous a fourni les bases solides nécessaires à la conception d'un système fiable et cohérent. 29 La deuxième partie a été dédiée à la réalisation pratique du système. Le circuit électronique a été entièrement modélisé et simulé sur la plateforme Tinkercad Circuits, intégrant les composants suivants : un capteur analogique TMP36 pour l'acquisition de la température, un écran LCD 16x2 avec interface I2C pour la visualisation en temps réel, un module relais électromécanique pour la commande du chauffage, et un ventilateur piloté par transistor NPN en mode PWM pour le refroidissement. Le programme développé sous Arduino IDE implémente une logique de régulation de type tout-ou-rien (ON/OFF) à deux seuils thermiques, assurant le maintien de la température dans la plage de confort [20°C – 30°C]. La lisibilité du code, sa structure claire en fonctions setup() et loop(), ainsi que l'utilisation de bibliothèques standard, témoignent d'une approche de développement rigoureuse et professionnelle. Les résultats obtenus lors de la simulation ont pleinement confirmé la cohérence et l'efficacité du système. Les trois scénarios testés — chauffage, refroidissement et stabilité — ont tous produit les comportements attendus, validant ainsi la logique de commande automatique implémentée. L'affichage en temps réel sur l'écran LCD a permis de suivre l'évolution de la température et de l'état du système de manière claire et intuitive. Sur le plan personnel, ce projet nous a permis de développer des compétences transversales essentielles, alliant la théorie de l'automatique, la conception électronique, la programmation embarquée et la simulation de systèmes. Il représente une expérience formatrice qui reflète fidèlement les exigences du monde de l'ingénierie moderne. Enfin, ce travail ouvre des perspectives d'amélioration prometteuses. L'intégration d'un régulateur PID permettrait une régulation plus précise et plus fluide, en éliminant les oscillations inhérentes à la commande tout-ou-rien. L'ajout d'un module Wi-Fi (de type ESP8266 ou ESP32) offrirait la possibilité de superviser et de contrôler le système à distance via une application mobile ou une interface web. De même, l'implémentation d'un système de journalisation des données permettrait d'enregistrer l'historique des températures pour une analyse ultérieure, ouvrant ainsi la voie vers des systèmes de régulation intelligents et connectés.