Cela lui permet en théorie de connaître la distance le séparant d'un obstacle.
En pratique toutefois, l'on rencontre plusieurs problèmes :
- D'une part cela ne donne aucune information sur comment contourner l'obstacle en question (par la droite ? par la gauche ?...).
- Et d'autre part le sonar détecte mal certains types d'obstacles. On peut citer notamment des objets de petites dimensions, ou encore des obstacles faits d'un matériau absorbant les ondes sonores (mousse, tissu...).
Depuis, le kit a été listé sur leur site et donc maintenant disponible. Puisque nous en avons reçu un, nous allons le déballer et l'installer devant toi.
Les deux microrupteurs sont vissés de deux plaques symétriques qui sont à fixer à l'avant-droite et à l'avant-gauche du robot TI-Innovator Rover grâce à ses empreintes compatibles Lego Technic.
Il faudra bien sûr se trouver une astuce pour fixer les câbles afin d'éviter qu'ils ne s'accrochent à quelque chose et provoquent un accident pendant le fonctionnement du robot.
Notons enfin que le pare-chocs maintenant dans sa position finale se situe légèrement en-dessous du sonar et ne gêne donc pas son utilisation.


Si tu souhaites économiser un petit peu, tester avant de t'engager sur un volume plus important, ou encore si tu es pressé(e), A4 Technologie te met gracieusement à disposition les fichiers d'impression 3D des différents éléments en plastique (le pare-chocs, la fixation qui va avec à imprimer en double, et le support microrupteur à imprimer en deux exemplaires symétriques).
Il te restera toutefois à te procurer séparément les deux microrupteurs, les câbler correctement au format Grove, et les visser.
Téléchargement : fichiers STL du kit pare-chocs TI-Innovator Rover
Lien : https://www.a4.fr/ti-innovator-rover-kit-pare-choc.html