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Réparation instantanée des boutons de la télécommande. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Radio-amateur Technologies

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En cas d'utilisation intensive, le "patch" de contact des boutons de la télécommande s'use rapidement. Voici une des manières d'éliminer le défaut apparu : On choisit un tube de diamètre intérieur égal au diamètre des contacts porteurs de courant de la télécommande. Son tranchant est aiguisé. J'ai utilisé un stylo capillaire avec une pointe en métal, en retirant l'élément d'écriture. Dans le papier d'aluminium des assiettes en aluminium jetables, sur un lit en carton ou en bois, j'ai découpé des cercles de contact, avec une marge pour l'avenir. Je dégraisse le tampon de contact en caoutchouc de la télécommande et utilise la colle Moment pour coller les pastilles de contact en aluminium. Servir les mugs, à l'endroit du collage, idéalement sur l'extrémité plate du foret 2 mm.

La colle "Moment" est différente, si vous avez un réglage vraiment rapide - après quelques minutes, vous pouvez utiliser la télécommande. En fonctionnement, un léger appui sur les boutons restaurés suffit. Avec un collage de haute qualité, vous pouvez oublier les problèmes de télécommande pendant plusieurs mois.

Réparation instantanée des boutons de la télécommande

Auteur : E. Shustikov, UO5OHX ex RO5OWG ; Publication : shustikov.by.ru

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Des chercheurs de l'Université Purdue aux États-Unis ont mis au point une méthode d'impression de conducteurs électriques flexibles et extensibles sur pratiquement toutes les surfaces, y compris les matériaux élastiques et les tissus. Le procédé permet de maîtriser facilement la production à l'échelle industrielle.

Pour appliquer des circuits conducteurs à un matériau élastique, un groupe de scientifiques dirigé par John William Boley, Ph.D., a utilisé une imprimante à jet d'encre conventionnelle, mais au lieu d'encre, ils ont placé une suspension de particules métalliques dans la cartouche.

La suspension a été préparée par la destruction du « métal liquide » (métal liquide). Les microparticules du matériau obtenu à la suite de la destruction ont été placées dans de l'éthanol et le mélange résultant a été fouetté en suspension sous l'action d'ultrasons.

"Le métal liquide lui-même ne peut pas être imprimé. Nous l'avons donc transformé en une bouillie qui passe facilement à travers les buses de la tête d'impression », a déclaré Rebecca Kramer, l'une des participantes à l'étude. "Et maintenant, nous pouvons appliquer des circuits flexibles à presque tout. peu importe."

Après application de la suspension sur le matériau, l'éthanol s'évapore et il ne reste que des particules de "métal liquide".

Cependant, le circuit imprimé résultant ne conduit pas le courant. Pour qu'il devienne conducteur, il faut "l'activer", faire pression dessus pour que les particules du "métal liquide" se collent les unes aux autres. Cela ouvre certaines possibilités au fabricant : il peut créer un modèle de circuit et donner au circuit différentes fonctionnalités dans différents produits, en activant seulement certaines de ses sections, tout en laissant le reste non conducteur.

Les chercheurs pensent que la nouvelle méthode facilitera l'impression de circuits électroniques sur des vêtements et la création de nouveaux types d'appareils portables, et trouvera également une application en robotique - pour créer des machines humanoïdes. "Les conducteurs fabriqués à partir de" métal liquide "peuvent s'étirer et se déformer sans se casser", a déclaré Kramer.

Les chercheurs n'ont pas expliqué comment ils proposent d'appliquer les composants électroniques aux matériaux élastiques.

À l'avenir, l'équipe de recherche prévoit d'étudier si et comment la conductance des circuits flexibles en métal liquide est affectée par le matériau de substrat auquel ils sont appliqués. Et aussi inventer une technologie pour activer automatiquement le circuit après son impression.

Ajoutons que l'électronique flexible intéresse depuis longtemps les ingénieurs. En 2009, des scientifiques américains et allemands ont développé un nouveau type d'encre semi-conductrice pouvant être appliquée sur un produit à l'aide d'une imprimante à jet d'encre spéciale.

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