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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Capteur de niveau d'eau. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Indicateurs, détecteurs

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Un circuit d'alimentation en eau automatique CMOS similaire est utilisé dans les systèmes de chaudière des machines à café coûteuses.

Capteur de niveau d'eau

Lorsque l'eau descend en dessous des groupes de contact, avec un court délai de 1 à 2 secondes, l'alimentation en eau de la chaudière est reprise, puis la chaudière est chauffée par le thermostat. Un retard électronique est réglé dans le circuit pour éliminer les rebonds dans le relais et réduire l'usure de la pompe.

Un schéma similaire peut être appliqué à la maison, par exemple, pour pomper le niveau d'eau dans le système, un récipient. Grâce à l'utilisation de microcircuits CMOS, la corrosion des groupes de contact est exclue en raison de microcourants très faibles et d'une résistance d'entrée élevée. Il n'est pas nécessaire d'inventer des circuits sur des transistors et des amplificateurs opérationnels, le microcircuit 561TL1 s'acquitte bien de cette tâche.

Le circuit assemblé fonctionne de manière fiable et durable.

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Le développement présenté présente un potentiel important pour le développement de cellules solaires plus efficaces, capables de surmonter les limitations traditionnelles et de trouver une application dans divers domaines où une source d'énergie fiable est requise.

Les scientifiques ont déjà expérimenté différentes formes de surface, notamment en incorporant des nanocoquilles sphériques de silice pour capter plus de lumière solaire et en extraire plus d’énergie. Pour la nouvelle étude, une équipe de l'Université Abdullah Gul en Turquie a mené des simulations complexes sur la façon dont les saillies en forme de dôme améliorent l'efficacité des cellules solaires.

Les scientifiques ont étudié les cellules photovoltaïques fabriquées à partir du polymère organique P3HT:ICBA en tant que couche active située au-dessus d'une couche d'aluminium et d'un substrat en plexiglas. Le tout était recouvert d’une couche protectrice transparente d’oxyde d’indium et d’étain (ITO). Cette structure sandwich était stockée sur tout le dôme, ou « coque hémisphérique » comme l'appellent les développeurs.

Les chercheurs ont effectué une analyse par éléments finis (FEA) 3D, décomposant les systèmes complexes en morceaux gérables pour une meilleure modélisation et analyse.

Les cellules solaires avec bosses ont montré une absorption lumineuse améliorée de 36 % et 66 % par rapport aux surfaces planes, en fonction de la polarisation de la lumière. Les projections permettent à la lumière d'entrer dans un plus grand nombre de directions et sous un angle plus grand, jusqu'à 82 degrés.

Bien que des prototypes physiques de telles cellules solaires n'aient pas encore été créés, les simulations réalisées constituent une étape importante vers le développement de technologies solaires plus efficaces. Si ces principes sont mis en œuvre avec succès, ils pourraient avoir des applications non seulement dans les panneaux solaires sur les toits, mais également dans diverses applications, notamment les appareils électroniques portables, les appareils biomédicaux, les serres et l’Internet des objets.

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