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La marée océanique peut-elle être utilisée ? Réponse détaillée

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Le saviez-vous?

La marée océanique peut-elle être utilisée ?

Si vous êtes déjà allé à la mer, vous avez probablement fait attention à la différence de niveau d'eau près du rivage à marée haute et à marée basse. Dans certains endroits du monde, elle atteint jusqu'à 12 mètres.

Il est bien évident qu'un tel mouvement périodique de l'eau est une puissante source d'énergie, à laquelle l'homme n'a pas prêté attention depuis longtemps. S'il était possible de l'utiliser, comme c'est le cas pour les cascades et les rivières, il serait alors possible d'obtenir une énorme quantité d'énergie, de plus, de manière totalement écologique.

La première centrale hydroélectrique marémotrice a été construite en France près de Saint Malo en Bretagne. Situé au pied de la presqu'île du Cotentin entre Dinard et Saint-Malo, il peut convertir en électricité environ la moitié des 56 millions de chevaux qui sont entraînés dans la Manche avec la marée atlantique.

Les 24 centrales installées sur le barrage produisent 540 millions de kWh d'électricité par an. C'est moins que certaines centrales hydroélectriques construites sur de grands fleuves, mais la fiabilité d'une centrale hydroélectrique marémotrice peut être invoquée avec beaucoup plus de confiance - les marées de la mer ne dépendent pas des aléas d'une météo variable !

Auteur : Likum A.

 Fait intéressant aléatoire de la Grande Encyclopédie :

Quelle est la température la plus élevée que vous ayez jamais pu atteindre ?

Il a été possible d'atteindre une température de 230 millions de °C, elle peut encore être contrôlée. Il a été réalisé dans des expériences pour obtenir de l'énergie thermonucléaire.

 Testez vos connaissances! Le saviez-vous...

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Microcontrôleurs économiques Microchip PIC16F152 11.10.2020

Microchip, le leader mondial de la production de contrôleurs 8 bits, a lancé une nouvelle série de contrôleurs basés sur l'architecture PIC.

Le PIC16F152 est une famille de contrôleurs à usage général conçue pour réduire le coût d'une variété de capteurs, de compteurs et de contrôleurs en temps réel. La famille comprend 14 appareils avec une plage de mémoire de 3,5 à 28 Ko dans des boîtiers de 8 à 44 broches.

Pour réduire le coût des appareils, l'ensemble des périphériques a été simplifié et ne comprend que les modules les plus nécessaires : un ADC 10 bits, un temporisateur 8 bits et deux 16 bits, deux modules PWM 10 bits, un émetteur-récepteur USART et un SPI/I2C. Pour augmenter la flexibilité, la technologie Peripheral Pin Select (PPS) est utilisée, ce qui vous permet de réaffecter les broches utilisées par les périphériques.

Pour évaluer les capacités de la série Microchip, elle n'a pas fourni de carte de débogage spécialisée et propose d'utiliser des débogages universels pour les contrôleurs PIC dans les packages PDIP - Curiosity Development Board pour les appareils du package PDIP-20 et Curiosity High Pin Count (HPC) Development Carte pour les appareils du package PDIP-40.

Caractéristiques des microcontrôleurs PIC16F152 :

Fréquence de fonctionnement jusqu'à 32 MHz
Jusqu'à 28 Ko Flash, jusqu'à 2 Ko SRAM
ADC 10 bits, jusqu'à 28 canaux
Module de génération de tension de référence
Deux modules PWM 10 bits
Possibilité de réaffecter les broches périphériques - Peripheral Pin Select (PPS)
Possibilité de créer des partitions de mémoire Flash - Memory Access Partition (MAP)
Zone de stockage de l'ID de l'appareil - Zone d'informations sur l'appareil (DIA)
Interfaces série : 1 USART, 1 SPI, 1 I2C
Jusqu'à 36 ports d'E/S à usage général
Les microcontrôleurs sont disponibles en packages :
8 broches (SOIC et DFN)
14 broches (SOIC et TSSOP)
16 broches (VQFN)
20 broches (PDIP, SOIC, SSOP et VQFN)
28 broches (SSOP, SOIC et VQFN)
40 broches (PDIP et VQFN)
44 broches (TQFP)
Plage de tension d'alimentation de 1,8 à 5,5 V
Plage de température de fonctionnement de -40 à 125°C.

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