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Article de référence | Réf : RE135 v1
Auteur(s) : Claire JEAN-MISTRAL, Skandar BASROUR
Date de publication : 10 janv. 2010
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Conversion de l'énergie électrique (261 articles en ce moment)
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Claire JEAN-MISTRAL est Docteur en Génie électrique de l’Université Joseph Fourier Grenoble et Post-doctorante au laboratoire des Techniques de l’informatique et de la microélectronique pour l’architecture des systèmes intégrés (TIMA) – Grenoble.
Skandar BASROUR est Professeur à l’Université Joseph Fourier Grenoble et Responsable du groupe micro et nanosystèmes au laboratoire TIMA.
Ils conçoivent et développent des microsystèmes autonomes et communicants, capables de récupérer l’énergie mécanique ambiante, de la convertir pour alimenter un capteur et de transférer des mesures.
Dans notre environnement, diverses sources d'énergie ambiante sont disponibles et leur conversion en énergie électrique est un défi majeur pour accroître l'autonomie de systèmes isolés ou abandonnés. À chaque environnement peut correspondre une ou plusieurs sources d'énergie telles que la lumière, le vent, les gradients thermiques, les vibrations mécaniques. Pour chacune de ces sources, un ou plusieurs principes de conversion permettant de générer de l'électricité existent. Parmi ces sources, le rayonnement solaire fournit la plus haute densité de puissance (15 000 μW · cm–3), suivi par les flux d'air et les vibrations mécaniques (300 μW · cm–3), et enfin par les gradients thermiques (40 μW · cm–3) . L'énergie mécanique comme source primaire d'énergie, apparaît comme incontournable dans un certain nombre d'applications qui ne sont peu ou pas accessibles à la lumière.
Ainsi, l'énergie solaire n'est pas appropriée pour rendre autonome un capteur de pression au niveau d'un pneu de voiture, contrairement à l'énergie d'origine mécanique disponible lors du roulage.
Les vibrations mécaniques ambiantes...
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CONVERSION DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE
(1) - ROUNDY (S.), WRIGHT (P.K.), RABAEY (J.) - A study of low level vibrations as a power source for wireless sensor nodes. - Computer communications, vol. 26, p. 1131-1144 (2003).
(2) - MARZENCKI (M.) - Conception de microgénérateurs intégrés pour systèmes sur puces autonomes. - Thèse de doctorat, Université Joseph Fourier, Grenoble (2007) http://tel.archivesouvertes.fr/tel-00163796/fr/
(3) - DESPESSE (G.) - Étude des phénomènes physiques utilisables pour alimenter en énergie électrique des microsystèmes communicants. - Thèse de doctorat, Institut National Polytechnique de Grenoble, Grenoble (2005) http://tel.archivesouvertes.fr/tel-00162518/fr/
(4) - SHENCK (N.S.), PARADISO (J.A.) - Energy scavenging with shoe-mounted piezoelectrics. - IEEE Micro, vol. 21(3), p. 30-42 (2001).
(5) - ROME (L.C.), FLYNN (L.), GOLDMAN (E.M.), YOO (T.D.) - Generating electricity while walking with loads. - Science, vol. 309 (2005).
...
Free Energy Group http://freeenergygroup.com/
Energy harvesting journal http://www.energyharvestingjournal.com/
EAPAD, polymères électroactifs http://ndeaa.jpl.nasa.gov/
European Scientific Network for Artificial Muscles http://www.ensam.eu
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PowerMEMS http://powermems.org/
Nanotech http://www.nsti.org/
Transducer http://transducers2009.org/
SPIE/Electroactive polymer actuators and device http://spie.org/
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Sociétés commercialisant des systèmes de récupération d'énergie mécanique basés sur une solution électromagnétique :
Perpetuum Ltd http://www.perpetuum.co.uk
Kinetron http://www.kinetron.nl
Applied...
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