BLOG

Le banc du Deadman  : assurer la sécurité électrique pour le fer à souder oublié.

Horace He

Dernière mise à jour : novembre 24, 2025

Une vue en face d’un établi d’électronique propre avec un tapis antistatique gris, des outils soigneusement rangés sur le côté, et des bacs de rangement flous à l’arrière-plan.

L'odeur d'un flux en combustion est distincte—aigre, résineuse, et généralement le premier avertissement que quelque chose ne va pas dans l'atelier. Lorsque vous percevez cette odeur du haut de l'escalier, le mal est fait. En entrant dans suffisamment d'espaces de fabrication communautaires un lundi matin, vous trouverez la preuve : une station Hakko laissée allumée pendant 48 heures, sa pointe oxydée en une croûte noire inutilisable, reposant dangereusement près d'une bobine de soudure sans plomb qui s'est affaissée en une flaque métallique. Dans les pires cas, on trouve la silhouette carbonisée du fer brûlé à un quart de pouce en profondeur dans un bloc de boucher en érable. Le bâtiment est toujours debout, mais la confiance dans la culture de sécurité de l'atelier a été réduite en cendres.

Une marque de brûlure en forme de croissant et profonde est gravée dans un établi en bois où un fer à souder chaud a été laissé sans surveillance.
Laisser un fer à souder allumé peut facilement brûler une surface de travail, démontrant un sérieux et commun danger d'incendie en atelier.

La compétence n’est pas le problème ici. La biologie l’est. Le cerveau humain est un mauvais dispositif de sécurité ; il est sujet à la distraction, à la fatigue et à l’interruption soudaine par un téléphone qui sonne ou un enfant qui pleure. Nous nous convainquons que nous ne serons « qu’une minute », ou que notre routine ne échoue jamais. Mais compter sur la mémoire pour gérer un élément chauffant à 850°F est un pari que la physique finira par gagner. Vous ne pouvez pas vous entraîner à être parfait, alors vous devez construire un banc qui suppose que vous ne l’êtes pas. Vous avez besoin d’un interrupteur à mort—un système qui revient à la sécurité lorsque vous vous éloignez. Dans l’atelier moderne à domicile, la version la plus fiable n’est pas une routine de maison intelligente. C’est un capteur de mouvement bête, câblé de manière rigide.

La fausse promesse de la sécurité « intelligente »

Il y a une tentation, surtout si vous aimez bidouiller l’électronique, de résoudre cela avec du code. La logique semble solide : brancher le fer à souder à une prise intelligente Wi-Fi, le connecter à Home Assistant ou Alexa, et écrire une automatisation qui coupe le courant à minuit. Ou peut-être le déclencher en fonction de la localisation GPS de votre téléphone.

Inspirez-vous des portefeuilles de détecteurs de mouvement Rayzeek.

Vous ne trouvez pas ce que vous voulez ? Ne vous inquiétez pas. Il existe toujours d'autres moyens de résoudre vos problèmes. L'un de nos portefeuilles peut peut-être vous aider.

Ne faites pas cela. C’est un piège. Les contrôles industriels classent les logiciels comme « doux » pour une raison. Ils sont malléables, sujets à l’erreur, et dépendants d’une infrastructure qui n’a rien à faire dans une boucle de sécurité.

Considérez les modes de défaillance. Une prise intelligente grand public—disons une unité générique basée sur Tuya—compte sur un serveur cloud pour recevoir des commandes. Si votre connexion Internet tombe, ou si le serveur du fournisseur connaît une panne (comme cela s’est produit mondialement en 2021), votre commande de « sécurité » n’arrive jamais. Pire, beaucoup de ces prises bon marché ont des relais de mauvaise qualité. Lorsqu’elles reçoivent une mise à jour du firmware Over-The-Air (OTA) à 3h du matin, elles redémarrent souvent. Selon la configuration par défaut du relais—Normalement Ouvert ou Normalement Fermé—cette prise pourrait redémarrer en mode « ON ». Vous pourriez vous réveiller avec un fer à souder qui s’est allumé tout seul pendant votre sommeil, simplement parce qu’un serveur dans un autre pays a poussé une mise à jour.

Si une lampe glitch, ce n’est qu’une nuisance. Si une charge résistive de chauffage glitch, c’est un risque d’incendie. Il y a une raison pour laquelle la NFPA 79 et d’autres codes industriels exigent des arrêts d’urgence et des verrouillages de sécurité critiques câblés en dur. Nous ne faisons pas confiance à une adresse IP pour prévenir une surcharge thermique. Nous faisons confiance au cuivre, aux contacts, et à la gravité.

La physique de la présence

L’alternative supérieure est le capteur de présence. Plus précisément, le capteur infrarouge passif (PIR). Contrairement à une caméra qui « vous voit », ou un assistant intelligent qui vous écoute, un capteur PIR cherche la signature thermique de votre corps en mouvement contre la température de fond de la pièce.

C’est un mécanisme primitif et robuste. Une lentille de Fresnel sur la face du commutateur concentre la lumière infrarouge sur un élément capteur pyroelectrique. Lorsque vous bougez, vous créez une ondulation dans ce champ infrarouge. Le capteur détecte le changement, ferme un relais mécanique, et le courant arrive à la prise. Lorsque vous cessez de bouger, un simple timer commence à décompter. Lorsqu’il atteint zéro, le relais s’ouvre. Coupure de courant.

Ce mécanisme est entièrement local. Il ne connaît pas votre mot de passe Wi-Fi. Il se fiche que l’Internet soit en panne. C’est un appareil « bête », et dans ce contexte, la bêtise est une caractéristique. Cependant, ce n’est pas de la magie, et comprendre ses limites est la clé pour ne pas le détester. Les capteurs PIR détectent le mouvement à travers les zones, pas la simple présence. Si vous restez parfaitement immobile, tenant une paire de pincettes sous un microscope en plaçant une résistance 0402, vous devenez invisible pour le capteur.

Vous êtes peut-être intéressé par

  • Présence (Auto-ON/Auto-OFF)
  • 12–24V DC (10–30VDC), jusqu’à 10A
  • Couverture à 360°, diamètre de 8–12 m
  • Délai d’attente 15 s–30 min
  • Capteur de lumière Désactivé/15/25/35 Lux
  • Sensibilité Haute/Basse
  • Mode d'occupation Auto-ON/Auto-OFF
  • 100–265V AC, 10A (nécessite un neutre)
  • Couverture à 360° ; diamètre de détection de 8 à 12 m
  • Délai d'attente 15 s–30 min ; Lux ARRÊT/15/25/35 ; Sensibilité Haute/Basse
  • Mode d'occupation Auto-ON/Auto-OFF
  • 100–265V CA, 5A (neutre requis)
  • Couverture à 360° ; diamètre de détection de 8 à 12 m
  • Délai d'attente 15 s–30 min ; Lux ARRÊT/15/25/35 ; Sensibilité Haute/Basse
  • 100V-230VAC
  • Portée de transmission : jusqu’à 20m
  • Capteur de mouvement sans fil
  • Contrôle filaire
  • Tension : 2 piles AAA/5 V CC (micro USB)
  • Mode jour/nuit
  • Délai de temporisation : 15min, 30min, 1h (par défaut), 2h
  • Adaptateur secteur à prise européenne
  • Tension : 2 x AAA
  • Distance de transmission : 30 m
  • Délai : 5 s, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min
  • Courant de charge : 10A Max
  • Mode Auto/Sleep
  • Délai de temporisation : 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
  • Courant de charge : 10A Max
  • Mode Auto/Sleep
  • Délai de temporisation : 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
  • Courant de charge : 10A Max
  • Mode Auto/Sleep
  • Délai de temporisation : 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
  • Courant de charge : 10A Max
  • Mode Auto/Sleep
  • Délai de temporisation : 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
  • Courant de charge : 10A Max
  • Mode Auto/Sleep
  • Délai de temporisation : 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
  • Courant de charge : 10A Max
  • Mode Auto/Sleep
  • Délai de temporisation : 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
  • Voltage : DC 12v/24v
  • Mode : Auto/ON/OFF
  • Délai de temporisation : 15s~900s
  • Gradation : 20%~100%
  • Occupation, vacance, mode ON/OFF
  • 100~265V, 5A
  • Fil neutre requis
  • Convient à la boîte d'encastrement UK Square

Cela conduit à la « danse du bras agitant », une frustration courante où les lumières (ou votre fer) s’éteignent pendant que vous vous concentrez. Ce n’est pas une défaillance du capteur ; c’est une défaillance de la configuration. La plupart des capteurs de présence sont programmés avec un délai d’attente par défaut de 5 minutes. Pour un couloir, c’est acceptable. Pour un établi, c’est une négligence agressive. Nous ne cherchons pas à économiser de l’électricité ici ; nous essayons d’éviter un incendie si vous quittez la pièce pendant une heure. Le capteur est là pour détecter quand vous avez abandonné le banc, pas quand vous faites une pause pour réfléchir.

Construction du Backstop

Pour l’atelier à domicile, il y a deux manières de procéder : la rénovation “Pro” et l’adaptateur “Locataire”.

Un interrupteur de capteur de mouvement blanc de qualité commerciale avec une grande lentille PIR est installé dans une boîte électrique en métal sur le mur au-dessus d’un établi propre.
La solution professionnelle consiste à câbler un interrupteur de capteur d’occupation dédié pour contrôler la prise de courant pour le fer à repasser.

La norme absolue — visible dans tout laboratoire industriel bien construit — consiste à câbler un interrupteur à capteur de grade commercial dans une boîte électrique métallique montée à la hauteur de la poitrine au-dessus du banc. Ce n’est pas un tutoriel sur le code NEC ; si vous n’êtes pas à l’aise avec le câblage de 120V en alimentation principale, faites appel à un électricien ou utilisez la méthode de branchement. Mais pour ceux qui savent ce qu’ils font, un appareil comme le Lutron Maestro (notamment le MS-OPS2 ou modèles similaires de 5 ampères) est idéal. Vous le montez dans une boîte métallique profonde 4-découpes, câblée pour contrôler une prise en aval.

La beauté de l’interrupteur câblé est le "clic". Ces unités utilisent généralement un relais mécanique (ou un triac robuste avec un son de commutation distinct). Lorsqu’un minuteur expire, vous l’entendez. Il fournit un retour audio indiquant que votre équipement a été déchargé. Vous pouvez sortir du garage, éteindre les lumières, et si vous avez oublié le fer, vous entendrez le clac du relais dix, vingt ou trente minutes plus tard. C’est le son d’un système fonctionnant comme prévu.

Pour ceux qui ne peuvent pas re-câbler leurs murs, ou qui veulent une solution portable, des adaptateurs de mouvement à brancher existent. Des marques comme Westek ou MLC proposent des unités ressemblant à une grosse prise murale avec un œil de capteur sur le dessus. Vous branchez l’adaptateur dans la prise, et votre multiprise dans l’adaptateur. La logique est la même, bien que les composants soient souvent moins chers. Si vous optez pour cette solution, vérifiez la capacité de charge. Un fer à souder consomme relativement peu d’énergie (généralement 50W à 100W), bien dans les limites de ces adaptateurs. Ne branchez cependant pas un pistolet à chaud de 1500W ou un radiateur électrique dans un adaptateur de mouvement en plastique bon marché. Cela revient à échanger un risque d’incendie contre un autre.

Un adaptateur de capteur de mouvement à brancher est branché dans une prise murale, avec une multiprise connectée à sa prise.
Pour une configuration non permanente, un adaptateur à brancher assure le même contrôle de puissance activé par le mouvement sans modifier le câblage mural.

L’étape critique pour l’une ou l’autre méthode est la durée d’expiration. Vous devez retirer la face du commutateur ou ajuster les cadrans de l’adaptateur à la valeur maximale — généralement 30 minutes. C’est la marge de "anti-frustration". Si vous restez immobile pendant 29 minutes, vous dormez probablement ou êtes mort. Si vous travaillez, vous allez probablement prendre le fer, ajuster votre chaise ou bouger la tête assez pour réinitialiser le minuteur dans ce délai.

Vous recherchez des solutions d'économie d'énergie activées par le mouvement ?

Contactez-nous pour des détecteurs de mouvement PIR complets, des produits d'économie d'énergie activés par le mouvement, des interrupteurs à détecteur de mouvement et des solutions commerciales d'occupation/occupation.

Quand contourner

Il existe des cas limites où cette logique de "mort-man" échoue, et les reconnaître est crucial avant de ruiner un projet. Le signal de demande le plus courant vient de la communauté de l’impression 3D. Les gens demandent souvent s’ils peuvent brancher leur Ender 3 ou Prusa sur le même circuit contrôlé par mouvement.

La réponse est un non catégorique.

Une imprimante 3D doit fonctionner pendant des heures, souvent sans surveillance, et surtout, elle doit effectuer un cycle de refroidissement. Si un capteur de mouvement coupe l’alimentation d’une imprimante alors que la buse est à 200°C, le ventilateur de refroidissement s’arrête immédiatement. La chaleur remonte le chemin du filament, faisant fondre le plastique dans la tête chauffante et provoquant un bourrage nécessitant une dépose complète pour réparer. Pire, cela peut endommager la doublure en PTFE. Les prises intelligentes (avec les précautions mentionnées précédemment) sont en réalité meilleures pour les imprimantes car elles peuvent être déclenchées par l’état de fin d’impression. Mais pour le fer à souder, la pistolet à colle chaude et le fer à branding ? Le capteur de mouvement est roi.

En fin de compte, il s’agit de reconnaître que vous êtes le maillon faible. Vous vous lasserez. Vous serez distrait. Vous finirez par quitter l’atelier avec le fer allumé. Lors de cet événement, vous ne voulez pas compter sur votre mémoire d’une liste de contrôle. Vous souhaitez compter sur un capteur infrarouge passif qui ne connaît pas votre nom, qui se moque de votre projet, et coupe impitoyablement l’alimentation lorsque vous n’êtes pas là pour surveiller le feu.

Laisser un commentaire

French