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info@mtraining.fr
SIRET : 87947377500036
TVA : FR94879473775
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NanoPhyling
Ultra-miniature, ultra-performant. Le Nano-Phyling est une centrale inertielle 9 axes ultra-miniature conçue pour démocratiser la mesure du mouvement. Ultra-léger, il est destiné à l'analyse biomécanique fine et au prototypage. Il sert à mesurer l'orientation et la dynamique du mouvement sans contrainte de poids pour l'utilisateur. Il complète la gamme avec une solution compacte, simple et immédiatement exploitable.
Un capteur inertiel de 6 grammes pour analyser n'importe quel mouvement
Orientation, rotation et impacts mesurés en temps réel — sur un segment corporel ou n'importe quel équipement.

Le Nano-Phyling est un capteur inertiel ultra-léger et sans fil, conçu pour s'intégrer sur n'importe quel équipement ou segment corporel. Connecté en Bluetooth, il mesure les angles, les rotations et les impacts lors d'un geste sportif ou d'un mouvement industriel, avec un accès direct aux données brutes via Python.
Pensé pour les étudiants et enseignants, les chercheurs et laboratoires R&D, les industriels et les passionnés de mesure embarquée.
La taille et le poids ne doivent jamais perturber le geste
Un capteur trop lourd ou trop encombrant modifie le mouvement qu'il est censé mesurer, faussant l'analyse dès le départ.
Avec seulement 6 grammes, le Nano-Phyling s'efface sur le corps ou l'équipement instrumenté, pour capturer le mouvement réel — pas celui déformé par l'outil de mesure.
Fonctionnalités et usages
Ultra-légerSeulement 6 grammes pour une intégration sur n'importe quel équipement ou segment corporel. |
Analyse du mouvementPlacé sur un segment corporel, il mesure les angles, les rotations et les impacts lors d'un geste sportif ou d'un mouvement industriel. |
AnalysesOrientation dans l'espace, suivi du mouvement, analyse fréquentielle, biomécanique, cinématique. |
Développement et rechercheGrâce à la bibliothèque Python, il sert d'outil de base pour créer ses propres algorithmes de traitement. |
Visualisation rapideConnecté en Bluetooth, il permet de visualiser instantanément l'orientation d'un objet dans l'espace. |
GitHubLe GitHub Phyling héberge une bibliothèque logicielle conçue pour interagir directement avec les capteurs de l'écosystème Phyling : connecter un ou plusieurs capteurs, lancer une acquisition, récupérer les données. |
Des données brutes à l'analyse du mouvement
|
Analyses possibles
Orientation — inclinaison, basculement dans l'espace Suivi de mouvement — détection de gestes et calcul de trajectoires Analyse fréquentielle — calcul de fréquences d'oscillation Biomécanique — comptage de pas ou de cycles Cinématique — mesure de vitesses angulaires |
Pour qui ?
Étudiants et enseignants — apprentissage par la pratique (TP, projets) Chercheurs et laboratoires R&D — expérimentation et prototypage rapide Passionnés — amateurs de mathématiques et de physique appliquées Industriels — évaluation des possibilités de la mesure embarquée sur des systèmes existants |
6 grammes de technologie
| 6 g Poids |
4 h Autonomie |
| 200 Hz Fréquence d'acquisition |
3 capteurs Accéléromètre, gyroscope, magnétomètre |
Ce qui différencie le Nano-Phyling
Caractéristiques techniques
| Capteurs | Accéléromètre 3 axes (±16 G), gyroscope 3 axes (±2000 °/s), magnétomètre 3 axes (±16 Gauss) |
| Fréquence d'acquisition | 200 Hz |
| Autonomie | 4 h |
| Dimensions | 22 × 22 × 12 mm |
| Poids | 6 g |
Connectivité
Le Nano-Phyling propose plusieurs interfaces de connexion, à choisir selon votre usage.
En passant par un Maxi-Phyling ou un Maxi-Hub Phyling, visualisez, analysez et récupérez les données d'un ou plusieurs Nano-Phyling.
Communiquez directement avec un ou plusieurs Nano-Phyling par une interface Python. Le dépôt GitHub donne tous les éléments nécessaires pour communiquer avec le capteur.
L'application iOS Phyling permet de visualiser, enregistrer et exporter les données d'un capteur Nano-Phyling.
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Exemple d'utilisation : TP pendule instrumentéPour illustrer concrètement l'utilisation du Nano-Phyling en cadre pédagogique, un TP complet sur l'étude d'un pendule instrumenté est disponible. Il s'appuie sur un notebook Python (Jupyter) et permet une prise en main progressive des données issues du capteur. Un jeu de données issu d'un Nano-Phyling est également mis à disposition, pour visualiser la structure des signaux et tester les analyses même sans disposer immédiatement du capteur. › Prise en main du Nano-Phyling
› Acquisition de données inertielles (accélérations, vitesses angulaires)
› Analyse du mouvement oscillant d'un pendule
› Lien entre mesures expérimentales et modélisation physique
Un exemple représentatif de l'usage du Nano-Phyling pour l'enseignement de la physique expérimentale (mécanique, traitement du signal), utilisable comme base de TP, projets étudiants ou démonstrations. |
Questions fréquentes - FAQ
Ai-je besoin d'un Maxi-Hub pour utiliser le Nano-Phyling ?
Non, ce n'est pas obligatoire. Le Nano-Phyling se connecte aussi directement en Bluetooth via l'interface Python ou l'application iOS. Le passage par un Maxi-Phyling ou un Maxi-Hub Phyling reste utile pour visualiser, analyser et récupérer les données de plusieurs capteurs à la fois.
Le Nano-Phyling convient-il pour un usage industriel ?
Oui. Grâce à son poids réduit et à sa bibliothèque Python ouverte, il permet aux industriels d'évaluer rapidement les possibilités de la mesure embarquée sur des systèmes existants, avant d'engager un développement plus lourd.
Peut-on utiliser plusieurs Nano-Phyling en même temps ?
Oui. L'interface Python et l'application Phyling (via Maxi-Phyling ou Maxi-Hub) permettent de connecter, synchroniser une acquisition et récupérer les données de plusieurs capteurs simultanément.
Faut-il savoir coder pour utiliser le Nano-Phyling ?
Non. L'application Phyling et l'application iOS permettent de visualiser, enregistrer et exporter les données sans écrire de code. L'interface Python s'adresse à ceux qui souhaitent développer leurs propres algorithmes de traitement.
Existe-t-il des ressources pédagogiques prêtes à l'emploi ?
Oui, un TP complet sur un pendule instrumenté est disponible sur GitHub, avec notebook Jupyter et jeu de données associé, utilisable même sans disposer immédiatement du capteur.
Nano-Phyling fait partie de l'écosystème Phyling pour la mesure inertielle embarquée.
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