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En bref : 2 000 W · télécommande sans fil étanche avec télémétrie · coupe-circuit magnétique · watercooling actif · ESP32 · construit pour moins de 2 000 € (vs plus de 10 000 € pour les modèles commerciaux)

Certains équipements de loisir coûtent tellement cher qu’on ne les achète jamais. Les jetboards électriques en font souvent partie. J'ai donc décidé d'en fabriquer un moi-même, en intégrant tout ce qui fait un vrai système nautique électrique : propulsion, batterie, sécurité, refroidissement, commande sans fil et surveillance de l'énergie.

Puissance réelle

Le prototype développe environ 2 000 W : suffisant pour porter deux personnes sur la planche et tracter d’autres personnes sur des bouées attachées à l'arrière. Autonomie : environ 3 h par batterie.

Sécurité

J'ai intégré un coupe-circuit magnétique, comme sur les jetboards professionnels — un point que beaucoup de projets maker négligent mais que je trouve essentiel car un engin de cette puissance peut partir très vite sans personne dessus. Le coupe-circuit arrête immédiatement la propulsion si l'utilisateur tombe.

Puissance et refroidissement

L'ESC (180 A max) pilote un moteur prévu pour ~50 A, avec une marge confortable, sur une batterie pouvant monter à 80 V.

L'ESC est watercoolé : une pompe s'active dès que la température monte, avec prise d'eau fraîche au-dessus du moteur, rejet à l'arrière du boîtier, et un mini-filtre facile à nettoyer pour empêcher les algues d'entrer dans la pompe. Le tout dans un environnement hostile : humidité, soleil, chocs, vibrations, puissance élevée en continu.

Contrôle et télémétrie

Une ESP32 embarquée récupère les ordres de la télécommande étanche, l'état du coupe-circuit et les mesures (tension, température), pilote l'ESC en respectant les limites du moteur, et renvoie la télémétrie vers la télécommande. Un afficheur sur le boîtier suit le niveau de batterie — pour ne jamais se retrouver sans énergie au milieu d'un lac.

Défis techniques

Gérer une puissance élevée dans un environnement aquatique · protéger l'utilisateur en cas de chute · éviter la surchauffe et la casse de l’électronique malgré les variations et la chaleur · intégrer batterie, électronique et propulsion sur une planche · garder un contrôle sans fil fiable.

Il fallait un système complet capable de fonctionner dans un environnement instable, humide et soumis aux vibrations.

Compétences clés : électronique de puissance · ESP32 · radio étanche + télémétrie · watercooling · sécurité utilisateur · intégration mécanique en milieu hostile

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