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Alimentation pour une batterie malade. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Alimentations

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Les cartes mères des ordinateurs de bureau utilisent souvent des batteries au nickel-cadmium, constituées de trois cellules de disque. Lorsque l'ordinateur est éteint, la batterie alimente l'horloge système et une puce CMOS contenant les paramètres internes de l'ordinateur. Au fil du temps, la batterie nickel-cadmium devient inutilisable. Lorsque l'ordinateur est éteint pendant plus de quelques heures, la batterie se décharge tellement que l'horloge système commence à prendre du retard et les paramètres de la puce CMOS s'égarent.

Malheureusement, il peut être très difficile d'obtenir une nouvelle batterie - les sociétés informatiques ne les vendent généralement pas. Il est possible d'adapter une batterie de téléphone sans fil pour la carte mère, mais une telle batterie peut coûter plus cher qu'une carte mère similaire ! Il est déconseillé d'utiliser des piles à disque domestiques D-0,06 et autres pour assembler une nouvelle batterie, car leurs électrodes s'oxydent rapidement et les contacts entre les éléments de la batterie sont rompus.

La batterie la plus ancienne peut être « ravivée » par une simple alimentation secteur (voir figure). Son assemblage prendra beaucoup moins de temps que de trouver une nouvelle batterie.

Alimentation pour une batterie malade

L'alimentation électrique fonctionne comme suit. La tension secteur via le fusible FU1 est fournie à l'enroulement primaire du transformateur T1. Le transformateur abaisse la tension à 3,5 V. Ensuite, il est redressé par le pont de diodes VD1 et alimenté par le stabilisateur le plus simple, composé de condensateurs C1, C2 et d'une diode VD2. La sortie du stabilisateur est connectée à la batterie de la carte mère GV1. Il n'y a pas de surcharge de la batterie, puisque la tension à la sortie du stabilisateur (environ 3,5 V) est légèrement inférieure à la tension nominale d'une batterie complètement chargée. Ainsi, l'alimentation, constamment connectée au réseau, ne permet pas à la tension sur la batterie de descendre en dessous de 3,5 V. En cas de panne de tension secteur, la diode VD2 empêche la batterie de se décharger à travers le condensateur C1 qui fuit. L'alimentation "s'entend" très bien avec le chargeur interne de l'ordinateur.

Détails. Pont de diodes VD1 - n'importe quelle série KTs402, KTs405, etc., condensateur C1 - n'importe quel électrolytique, par exemple K50-16. Diode VD2 - D220, D226, KD105, etc. Condensateur C2 - papier ou film métallique, par exemple K7317, etc. Tout transformateur de petite taille avec un enroulement secteur de 220 V et un enroulement secondaire de 3,5 V convient au circuit. Avec une légère modification, vous pouvez utiliser des transformateurs « personnels » d'anciens téléviseurs à tube, par exemple TVK-110-LM-K ou TVK-110-L1. Dans un tel transformateur, les résistances de tous les enroulements sont mesurées. L'enroulement ayant la résistance la plus élevée est soigneusement connecté au réseau. Si le transformateur ne bourdonne pas et ne chauffe pas, il est prêt à fonctionner.

Mesurez la tension sur tous les enroulements secondaires. S'il n'y a pas d'enroulement avec la tension requise, un enroulement d'essai contenant 30 ... 40 tours est enroulé sur le châssis du transformateur avec n'importe quel fil isolé. Souvent, cela peut être fait même sans démonter le circuit magnétique. La tension sur l'enroulement d'essai est mesurée et le nombre de spires du nouvel enroulement secondaire est calculé sur la base du fait que la tension est proportionnelle au nombre de spires. Le circuit magnétique est démonté, les enroulements inutiles sont supprimés et un nouvel enroulement secondaire est enroulé avec un fil PEL d'un diamètre d'environ 0,2 mm. Après avoir assemblé l'alimentation, mesurez la tension de sortie. Si nécessaire, il peut être légèrement réduit en connectant une autre diode en série avec la diode VD2.

Les détails de l'appareil sont montés à l'intérieur de l'alimentation de l'ordinateur (si l'espace le permet) ou dans un boîtier métallique séparé situé à l'intérieur de l'unité centrale. Un boîtier métallique est préférable à un boîtier en plastique du point de vue de la sécurité incendie, car l'alimentation électrique est constamment connectée au réseau, sans surveillance.

Auteur : S. L. Dubovoy

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Biobatterie à hydrogène 17.06.2006

Des scientifiques britanniques ont remplacé le platine dans la pile à combustible par des enzymes.

Typiquement, une pile à combustible a une membrane, des deux côtés de laquelle se trouvent des électrodes recouvertes d'un catalyseur au platine. Grâce à lui, une molécule d'hydrogène se désintègre sur une électrode et une molécule d'eau se rassemble sur l'autre. Pour les micro-organismes qui vivent de l'oxydation de l'hydrogène, le même processus, grâce aux enzymes, est beaucoup plus facile.

Les scientifiques ont longtemps essayé d'appliquer cette méthode biologique dans une pile à combustible. Un autre succès dans ce domaine a été obtenu par le groupe du professeur Fraser Armstrong de l'Université d'Oxford. Dans la conception proposée par lui, des enzymes isolées d'un micro-organisme oxydant l'hydrogène sont déposées sur deux électrodes.

Comme les enzymes sont sélectives, c'est-à-dire que chacune d'elles accélère une seule réaction, il n'est pas nécessaire de séparer les gaz réactifs avec une membrane spéciale. A savoir, son prix extrêmement élevé fait de la pile à combustible un plaisir onéreux que personne ne peut s'offrir sans l'aide du budget de l'Etat.

Dans l'élément Armstrong, les électrodes sont immergées directement dans un récipient rempli d'air additionné de quelques pour cent d'hydrogène. Et, comme en témoigne l'horloge électronique fonctionnelle attachée au bioélément, ils génèrent avec succès de l'électricité. Les enzymes microbiennes sont faciles à obtenir et beaucoup moins chères que le platine.

De plus, l'empoisonnement au monoxyde de carbone du catalyseur au platine est inoffensif pour eux.

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