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Analog Devices, éminent fournisseur de semi-conducteurs pour applications de traitement de signal de hautes performances, propose deux nouveaux régulateurs à faible chute de tension (LDO) et à niveau de bruit ultra-bas pour systèmes radiofréquences (RF). Les régulateurs ADM7150/1 sont alimentés sous une tension comprise entre 4,5 et 16 V, délivrent jusqu’à 800 mA de courant de sortie et supportent des tensions de sortie de 1,5 à 5,0 V. Les régulateurs LDO affichent une densité spectrale de bruit (NSD) de 1,4 nV/√Hz entre 10 kHz et 1 MHz, ce qui réduit de façon significative le bruit de phase des oscillateurs commandés en tension (VCO) dans les radios hyperfréquences point à point, les communications par satellite, l’électronique de défense et autres applications large bande. Outre ce niveau de bruit extrêmement faible entre 10 kHz et 1 MHz, l’utilisateur peut réduire sensiblement le bruit en 1/f à faible fréquence (8 nV/√Hz à 100 Hz) par l’ajout d’un condensateur CBYP (bypass)……la suite de l’article sur Elektor ICI
Comment un origami peut-il bien décupler la capacité d’une batterie lithium-ion ?
Pour commencer, précisons que cette batterie lithium-ion est faite de papier plié.
Car comme vous l’avez probablement deviné, il n’est pas possible de plier une batterie au lithium conventionnelle. Pour créer une batterie à base de papier, les chercheurs de l’Université de l’Etat d’Arizona ont commencé avec une serviette Kimwipe (en papier non poreux), recouverte avec du polyfluorure de vinylidène pour améliorer l’adhérence de la surface.
Puis ils ont trempé ce papier dans une solution des nanotubes de carbone (NTC). Des poudres d’oxyde de titanate de lithium et l’oxyde de lithium cobalt remplacent les électrodes des batteries au lithium standard. Elles sont prises en sandwich entre deux feuilles de papier imprégné de NTC. Des feuilles minces de cuivre et d’aluminium placées au-dessus et en dessous des feuilles de papier complètent la batterie. Ce qui fait tout de même un sacré sandwich !… La suite de l’article d’Elektor ICI
Le contrôle du commutateur du LT4320 active, en souplesse, les deux MOSFET appropriés, pendant que les deux autres sont maintenus à l’arrêt pour empêcher les courants inverses. Une pompe de charges, intégrée, fournit la tension pour le pilotage de la grille des MOSFET canal N externes, à faible résistance à l’état passant, sans recours à des condensateurs externes. Le choix des MOSFET procure la flexibilité la plus grande pour les niveaux de puissance de un à des milliers de watts.
Le LTC4320-1 redresse du continu à 600Hz. Spécifié pour les gammes de températures industrielles, de -40°C à 85°C, le LT4320 est présenté en un boîtier DFN de huit broches, 3mm x 3mm, et en un boîtier MSOP de douze broches, avec espacement des broches pour la haute tension. Le composant sera bientôt disponible, il est aujourd’hui en production. Des cartes d’évaluation sont disponibles en ligne ou chez votre revendeur Linear Technology local. Source de l’article sur Elektor ICI
Ce n’est encore qu’une étude en laboratoire mais elle impressionne : cette microbatterie lithium–ion, qui comporte une multitude de cathodes et d’anodes minuscules, pourrait délivrer 2.000 fois plus de puissance qu’un modèle équivalent. Et elle se rechargerait 1.000 fois plus vite.
Démarrer une voiture avec la batterie d’un téléphone portable, lequel sera ensuite rechargé en quelques secondes : c’est ce type de prouesse dont pourrait être capable le modèle de microbatterie sur lequel travaille une équipe de chercheurs dirigée par le professeur William King de l’université de l’Illinois à Urbana-Champaign. Ne mesurant que quelques millimètres, leur prototype allie puissance et rapidité de recharge. Il combine deux technologies jusque-là incompatibles : celle du supercondensateur, qui délivre beaucoup de puissance en peu de temps, et celle d’une batterie, qui fournit de l’énergie sur une longue durée.
Pour y parvenir, les scientifiques ont créé une structure microscopique originale. La batterie est constituée d’une assise de verre d’un millimètre d’épaisseur sur laquelle reposent les gravures habituelles des électrodes. Sur ce substrat sont déposés des assemblages de microanodes en nickel-étain d’un côté et, de l’autre, de microcathodes en dioxyde de lithium-manganèse de l’autre comportant des alvéoles d’un diamètre maximal de deux micromètres. Grâce à ces minuscules anodes et cathodes, les ions et les électrons se déplacent très vite sur une distance très courte…..La suite de l’article sur Futura-Sciences ICI
Les chargeurs à induction sont monnaie courante sur les brosses à dents électriques, mais peinent à s’imposer sur les téléphones mobiles malgré la définition d’une norme, baptisée Qi, en 2008. Il y a du changement dans l’air ; certains restaurants d’aéroports, à Paris, Lyon ou Nice, proposent des tables avec recharge par induction des portables de leurs clients. Comme les appareils compatibles avec la norme Qi sont rares, ces restaurants mettent à la disposition de leurs clients un petit adaptateur à enficher dans le port micro USB du téléphone, qui prend en charge, c’est le cas de le dire, l’interface à induction.
En bonne tradition anglomane du marketing, cette opération de séduction s’appelle PowerKiss. Un baiser qui peut coûter cher si vous allez au restaurant rien que pour recharger votre téléphone. Il existe aussi, dans certaines boutiques spécialisées en accessoires de téléphonie, des coussins à induction sur lesquels on dépose son appareil, préalablement équipé d’une coque à induction pour pallier l’absence d’un tel système sur les téléphones courants.Suite de l’article de CT sur ELEKTOR ICI
Des chercheurs de la University of Southern California ont réussi à fabriquer une batterie présentant une capacité trois fois plus élevée que les modèles actuels et se rechargeant en une dizaine de minutes. Une aubaine en cette époque où smarphones et tablettes rencontrent un fort succès et sont toujours plus énergivores !
La majorité des batteries actuelles sont de type lithium-ion. Cette catégorie de batteries fonctionne grâce à un échange réversible de l’ion lithium entre une électrode positive (un oxyde de métal) et une électrode négative en graphite, matériau qui possède une capacité assez faible. Les constructeurs ont souhaité exploiter l’utilisation du silicium en lieu et place du graphite, qui présente une meilleure capacité, mais ce matériau présente l’inconvénient de se détériorer fortement au fur et à mesure des charges/décharges….La suite de l’article de Techno-science ICI
- Projet BIG-ALIM v2.0 F5RCT
- Article en ligne BIG-ALIM v2.0 F5RCT
- Document à télécharger pour la réalisation BIG-ALIM v2.0 (PDF)
- Ajout d’une nouvelle fonctionnalité sur le site F5KAV
- Création de news twitter F5KAV
Commençons par le projet BIG-ALIM en version 2.0 (2013) de F5RCT ; Il y a quelques années, la première version de BIG-ALIM était déjà encrée dans le shack, y compris dans les radio-clubs du 67 dans sa version « Démonstration ». Mais grâce à nos moyens de communications modernes et competences nouvelles au seing de la famille HAM (Eh oui sa a du bon que d’avoir du sang neuf dans les rangs OM) le projet 2.0 de BIG-ALIM a pris une dimension a l’échelle individuelle et départemental, grâce à l’article en ligne ou mieux en PDF (dispo Page9) de F5RCT mis à disposition directement sur le site F5KAV, vous pouvez réaliser vous même une BIG-ALIM chez vous bien au chaud en attendant les jours de printemps hi!
Et voila l’article et le document PDF de BIG-ALIM (rubrique technique et projets): [CLIQUEZ ICI]
MERCI F5RCT pour cette belle réalisation accessible à tous.
– La seconde news est la fonctionnalité de partage d’articles via les réseaux sociaux, pour ceux qui ont envie de partager les articles de F5KAV, vous remarquerez les differentes icônes juste en dessous de la banniere, choisissez sur quel réseau sous souhaitez partager un article et partagez hi!, ces icônes sont visibles sur tout le site, de cette manière vous pouvez partager un article bien précis ou simplement une page.
Source F5KAV ICI
SOTAbeams a reçu une quantité de moniteurs, à base de microprocesseurs qui contrôlent et surveillent les batteries, et vient d’effectuer leur première expédition.
Ces dispositifs minuscules légers sont préprogrammées pour permettre la charge et de surveiller la plupart des types de piles couramment utilisés pour une exploitation portable.
Si populaire ces moniteurs, qui ont prouvés leur utilité, que la moitié ont été vendus dans les quatre premières heures de leur disponibilité.
Moniteurs Pré-programmés pour suivre les types d’alimentations suivants:
- PP3/MN1604 alcaline de 9 volts
- Acide de plomb 12 V (gel-cell/SLAB)
- LiPo / LiIon paquet de 3 cellules
- LiPo / LiIon paquet de 4 cellules
- AA 12v 8 pack pile alcaline
- Standard 13.8V bloc d’alimentation
Voir la suite des détails à l’adresse ICI:
Source Southgate News
Accusé des pires maux par ses détracteurs, le rayonnement radioélectrique des téléphones mobiles voit son blason redoré par une drôle d’application qui consiste à utiliser l’énergie des ondes au voisinage d’un tel téléphone pour alimenter des capteurs biométriques à peine plus grands que des timbres-poste. Comme ces capteurs sont dépourvus de toute (autre) source d’énergie, leur prix de revient est si bas, de l’ordre de 20 centimes d’euro, que l’on envisage même des capteurs jetables, ce qui ne plaira pas aux défenseurs de l’environnement……Voir la suite de l’article sur ELEKTOR ICI
Jusqu’à présent, lorsque l’on fabriquait des cellules photovoltaïques, il fallait choisir entre souplesse et rendement. Les cellules classiques, au meilleur rendement, étaient en effet lourdes et rigides tandis que les cellules souples, adaptables sur diverses surfaces, avaient un rendement nettement plus faible.
Des chercheurs de l’université Stanford, aux Etats-Unis, viennent de mettre fin à ce dilemme en publiant dans la revue Scientific Reports la recette pour fabriquer des cellules solaires conciliant bon rendement et souplesse…...Voir la suite de l’article sur Elektor ICI
Linear Technology Corporation présente le LTC4417, un circuit de commande à priorités pour trois alimentations, à l’usage de systèmes alimentés de 2,5 V à 36 V. Parmi les trois alimentations d’entrée, le contrôleur choisit, pour alimenter la charge, l’alimentation valide à la priorité la plus élevée. Cette priorité est définie par l’affectation donnée à une broche, une alimentation étant considérée valide si sa tension s’est maintenue dans une fenêtre définie par des seuils de sous–tension et de surtension de précision (1,5%, pendant 256 ms). Un tel contrôleur à priorités est une solution meilleure qu’une simple diode-OU, particulièrement quand la source choisie n’est pas celle de tension la plus élevée. Le contrôleur LTC4417 protège également la charge contre les tensions inverses en entrée, jusqu’à -42 V.
La commutation est assurée par des MOSFET à canal P externes, reliés entre eux deux par deux par leur source, avec une protection des portes à niveau de tension de 6 V. Le contrôle de commutation rapide, conçu avec soin, bloque les courants inverses et de recouvrement, tout en empêchant la tension de sortie de chuter. Une faible intensité de…..La suite de l’article sur ELEKTOR ICI
filtre de bruit RFI