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Chargeur de batterie. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Chargeurs, batteries, cellules galvaniques

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Le circuit est monté sur un régulateur de tension réglable LM317T.

Chargeur de batterie

La tension de sortie Vout est déterminée par la formule Vout=1,25x(1+R2/R1). La résistance de la résistance R1 est choisie à 10 kOhm, et celle de la résistance R2 à 100 kOhm ; le faible courant traversant ces résistances (environ 125 µA) provoque de petites pertes.

La tension de sortie de l'appareil est de 13,75 V. La résistance R3 et la diode protègent l'appareil des dommages dus à un court-circuit à la sortie ou lorsque la polarité de la batterie en charge est inversée, et empêchent également la décharge de la batterie si le stabilisateur est déconnecté de la source d’alimentation principale. Le condensateur C1 peut ne pas être installé, mais il assure la stabilité du microcircuit lors d'un cycle de charge extrême.

Avec un dissipateur thermique approprié, l'appareil produit un courant allant jusqu'à 1,5 A. Il peut être connecté en permanence à la batterie sans surcharge.

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Des scientifiques de l'ETH Zurich ont développé une technologie qui vous permet d'extraire de l'eau XNUMX heures sur XNUMX, même sous le soleil brûlant. De plus, il ne nécessite aucune énergie.

L'appareil se compose d'un écran en forme de cône et d'un panneau de verre avec un revêtement spécial qui réfléchit les rayons du soleil et évacue la chaleur. Ainsi, l'appareil est refroidi à 15 degrés Celsius en dessous de la température ambiante. A l'intérieur de l'entonnoir, la vapeur d'eau se transforme en eau. Le processus est similaire à la façon dont la condensation apparaît sur des fenêtres mal isolées en hiver.

D'autres technologies nécessitent généralement que l'eau condensée soit essuyée de la surface - c'est-à-dire un autre coût énergétique. Sans cette étape, une partie importante de l'eau condensée collerait à la surface et resterait inutilisable. Des chercheurs de l'ETH Zurich ont appliqué un revêtement super hydrofuge d'un polymère spécialement développé sur la face inférieure du verre, et l'eau condensée a commencé à s'accumuler en boules et à s'écouler (ou plutôt à «sauter») d'elle-même.

L'appareil est au moins deux fois supérieur aux technologies de feuilles "passives" en termes de quantité d'eau produite. Un appareil pilote avec un entonnoir de 10 centimètres de diamètre produisait 4,6 millilitres d'eau par jour. Un verre plus grand signifie plus d'eau. Dans des conditions idéales, les scientifiques pourraient collecter jusqu'à 0,53 décilitre d'eau par mètre carré de surface de verre et par heure.

"C'est proche de la valeur maximale théorique de 0,6 décilitre par heure, qu'il est physiquement impossible de dépasser", a déclaré Ivan Hechler, doctorant dans le groupe de Dimos Poulikakos, professeur de thermodynamique à l'Université de Zurich.

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