Weathergotchi : la station météo open-source qui tient une semaine
Pourquoi ça compte pour toi
Tu veux surveiller les conditions d'une pièce, d'un entrepôt ou d'un bureau sans dépendre du cloud ? Weathergotchi est entièrement décortiquée : schémas, firmware, boîtier 3D — tu peux la construire, la modifier, la déployer à plus grande échelle. Parfait si tu montes un projet d'agriculture, de stockage, ou simplement de curiosité technique.
Ce qu'il faut retenir
- 1.ESP32-S3 + capteur SHT45 + écran e-paper 1.54" + batterie 400 mAh = une semaine d'autonomie
- 2.Open source complet : schémas KiCad, firmware PlatformIO, boîtier OpenSCAD — zéro propriétaire
- 3.Enregistre en continu en mémoire (EEPROM), affiche un graphique historique sur l'écran toujours visible
Tu galères avec le jargon ?
Lis la version réécrite en mode débutant — toutes les idées, sans le jargon.
Pourquoi c'est utile
Les capteurs météo commerciaux coûtent cher et te lient à un service cloud. Weathergotchi casse ce modèle : tu construis ton propre enregistreur, tu le possèdes totalement, et tu gardes tes données en local.
Architecture (en simplifié)
Le cœur, c'est un ESP32-S3 qui se met en veille profonde (< 20 µA) entre les relevés. Un RTC (DS3231) le réveille toutes les minutes. À chaque réveil :
- ▸Lecture du capteur température/humidité (SHT45)
- ▸Stockage en mémoire (EEPROM 512 KB)
- ▸Mise à jour de l'écran e-paper
- ▸Retour en veille
Résultat : plus d'une semaine sur une batterie Li-Po minuscule.
Ce qu'il te faut savoir
Limitations honnêtes (l'auteur les liste) :
- ▸Pas de Bluetooth ni Wi-Fi (choix volontaire pour l'autonomie)
- ▸L'écran e-paper ne fonctionne pas sous 0°C (limitation matérielle)
- ▸Le capteur capte la chaleur du CPU quand il s'active — il faut lire les données tout de suite après le réveil
- ▸Avec les batteries bon marché d'AliExpress, le fuel gauge (BQ27441) donne des chiffres farfelus
Prérequis réalistes :
- ▸Savoir souder des composants minuscules (beaucoup de SMD)
- ▸Un four de reflow ou une station à air chaud
- ▸Une imprimante 3D (ou un service d'impression)
- ▸Connaissances C/Arduino basiques
Comment démarrer
- ▸Clone le dépôt GitHub
- ▸Imprime les boîtiers depuis les STL (couches de 0,1 mm recommandées)
- ▸Assemble la carte PCB (ou utilise une carte déjà montée si tu en trouves)
- ▸Téléverse le firmware avec PlatformIO via VS Code ou CLI
- ▸Assemble tout, connecte la batterie
Une vidéo de montage sur YouTube guide chaque étape — vraiment utile si c'est ta première fois.
Cas d'usage concrets
- ▸Serre ou jardin intérieur : suivi de température/humidité sans câbles ni Wi-Fi
- ▸Entrepôt ou stockage : garantir les conditions de conservation (archives, électronique, médicaments)
- ▸Bureau ou pièce de travail : surveiller la qualité de l'air ambiant (humidity = proxy de CO₂)
- ▸Prototype pour ton produit : base solide pour ajouter d'autres capteurs (pression, luminosité, etc.)
Ce qui reste à améliorer
L'auteur invite les contributeurs sur :
- ▸Calibrage du fuel gauge (batterie)
- ▸Ajout de connectivité sans sacrifier l'autonomie
- ▸Capteurs supplémentaires
- ▸Optimisation du firmware
C'est du vrai open source : pas de marketing, pas de vendeurs tiers, juste un projet solide et des intentions claires.
Et concrètement pour toi ?
Choisis ton profil — la lecture de l'article change selon qui tu es.
Pour toi, ce projet montre comment l'open-source crée des outils durables : pas de cloud propriétaire, tu peux garder le capteur 5 ans et adapter le code quand tu veux. C'est l'antidote au modèle SaaS extractif — regarde comment ça marche vraiment au lieu de juste consommer.
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Pour aller plus loin
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