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samedi septembre 15 2007

Fabriquer ses lumières en LED

Tags : composant   led   montage  

Auteur : Rack Kendorim
Source :
Difficulté : 1/10
Temps de réalisation : 2h maxi

Introduction :

La led est la technologie lumineuse du futur : elle a une autonomie de 100 000 heure, elle ne chauffe pas et consomme extrêmement peu d'énergie. Un barlight est un bandeau lumineux avec plusieurs led. Ce barlight peut être fixé sous une étagère ou carrément sur un mur comme la photo ci contre

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Par contre on a fait (paradiziak et moi) ce barlight avec des leds bleu (on avait que ça et ça avait l'air bien.)
Ce barlight a été fait avec des leds bleu qui produisent 13,000mcd (milli candelas) et qui ont un angle de 20°.

Matériel :

Voici le matériel nécessaire à la réalisation:

- baguettes d'électricien permettant de faire passer des câbles électriques (souvent vendu 2 mètres par 2 mètres)
- LED
- réflecteurs pour LED on en a pas utilisé car l'angle de nos leds et de 20° donc c'est inutile mais les flux leds ont un angle de 140° donc les réflecteurs pourraient être bien utile mais un peu d'aluminium pourrait faire l'affaire je pense (en fait j'ai pas essayer mais les réflecteurs coûtent cher)
- résistances (pas forcément utile ... vous verrez plus tard)
- transformateur
- fils électriques
- Chatterton
- fer à souder (attention aux doigt, paradiziak n'as plus d'empreinte digital)

Les éléments les plus importants : baguette, LED et fils.

Dans notre montage nous avons découpé la baguette en deux car c'est pour un appart d'étudiant et les murs ne font pas 2m de long.
Alors un peu de cours d'électricité avant tout (c'est pas bien méchant et hyper important)

- Le montage en série : le plus va vers le moins tout les composants sont reliés comme ça

- Le montage en parralèle : On relie le plus de plusieurs composant ensemble de même avec le moins ainsi c'est comme si on avant un gros composant au final.

- Tension : Voltage à l'intérieur d'un circuit
- Intensité : Ampérage à l'intérieur d'un circuit
- Résistance : Composant ohmique qui permet de réduire le voltage.

La formule la plus importante dans les autres sites est U=R*I c'est faux au final on ne la même pas utilisé.

Ce qui est important (il y aura un schéma récapitulatif) : Intensité

En série l'intensité est la même partout (loi d'unicité)

En parallèle l'intensité de chaque composant s'ajoute (les électriciens vont dire que je déraille mais bon c'est une simplification de la loi des nœuds dans ce système on peut résumer à ça).

Tension

En série le voltage est soumis à la loi des mailles. Pour résumer aussi, le transformateur va délivrer une tension et les différentes parties du montage en série vont recevoir la même tension qui est la tension d'origine / par le nombre de composant en série (vrai si tout les composant sont identiques sinon c'est faux c'est plus compliquer que ça).

En parallèle Le voltage est le même partout. Le 6V par exemple sera du 6V partout dans un montage parallèle.

Maintenant les formules :
U = R*I
(nous ont fait sans résistances, donc inutile. vous verrez)
R= (U-L)/I
(Vous allez dire on utilise pas non plus, il y a R et pas de résistance mais c'est elle qui a déclenché le déclic d'un cours oublié dans les fins fond de mon esprit sinueux).

Donc après des formules plein partout voici une version pratique (la pratique il y a que ça de vrai) On avait un transformateur de 6V qui peut délivrer 400mA et nos leds utilisent entre 3,2 et 3,6 V et 20mA

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Alors.
Flèche bleu : C'est le générateur avec du 6 volt

Flèche violette : C'est la tension qui pense dans chacune des LED. la on va utiliser les lois, loi des mailles, dans ce montage en série et parallèle, chaque bloc de 5 LED a 3V. de même chaque LED à l'intérieur de ces blocs à 3V. Donc les LED sont en SOUS TENSION donc pas besoin de s'embêter avec des résistances.

Ensuite loi des nœud :
Pointe rouge : Intensité des LED qui est de 20mA
Pointe verte : Intensité finale dans le circuit de 100mA. car avec la loi des nœuds l'intensité qui rentre dans un nœuds et la même qui en sors et dans un circuits en série elle est la même partout. Donc on peut conclure qu'on a besoin de rien a part des leds.

Avec un transformateur 12V il aurait fallut 4 bloc en série. Au hasard dans un pc. pour pas s'embêter on monte 4LED en série on branche sur une prise molex ( coté 12V) et c'est finis.
Et aussi vu l'ampérage que supporte le transformateur j'aurai pu mettre 20 led en parallèle dans chaque bloc mais je ne voulais pas éclairer toute la ville en bleu.
Donc voila. vous allez dire il est mignon mais on les place pas comme ça les led. je sais voici un schéma plus pratique

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Hum ... C'est limpide.
Sérieusement. On a coupé la baguette en deux et on a percé la baguette a intervalles réguliers (on voit bien la régularité avec paint). On relie les + ensemble et ensuite les - ensembles. Pour finir on relie le plus qui dépasse d'une baguette pour le relié au moins de l'autre. il reste un plus et un moins qui serviront pour aller jusqu'au transformateur.
Voilou rien de plus simple.

Pour fixer les fil sur les LED on les a souder et mon incroyable talent pour percer a fait que seul pour la deuxième baguette les trous avait pile la bonne taille pour mettre les LED donc pour isoler et aussi pour "fixer" les led on a mis du chatterton.

La luminosité n'est pas géniale sans réflecteur, j'essaierai sans doute de mettre de petit morceau d'alu plier en cône (moi radin ... Ouai et en plus les réflecteur c'est cher il parait. moi j'en ai jamais vu dans ma campagne.) En plus c'est du bleu donc pas très lumineux mais ne pas regarder les LED droit dans les yeux. ça éblouie ce jouet.
Voila ce petit guide qui j'espère est assez complet.

Fait par paradiziak et Rack Kendorim. Nous voulons préciser aussi que les calculs et formules ont été repêché sur Internet et dans ma mémoire. Donc je suis sur que ça marche si les deux blocs sont identiques. Mais si il y a un bloc a 5 et un a 10 LED je crois que c'est pas bon pour l'intensité.

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jeudi août 31 2006

Refroidir son pc avec de l'huile

Tags : chaleur   composant   eau   méthode   refroidissement  

Auteur : K20
Source :
Difficulté : 3/10
Temps de réalisation : 10min

Introduction

De nos jours, il existe 3 principaux moyens de refroidir son PC, aussi bien le GPU que le CPU :

- L'aircooling qui consiste au refroidissement du composant grâce à un radiateur qui permet de dissiper la chaleur et/ou un ventilateur qui évacue la chaleur dans le boitier ou un l'extérieur du boitier.
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- Le watercooling qui consiste à utiliser le pouvoir de dissipation calorifique de l'eau pour effecuer un échange de chaleur entre le composant et l'eau (waterbloc) qui est ensuite refroidit en passant à travers un radiateur.
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- Enfin, l'extrème cooling, on utilise l'effet Peltier ou bien des compresseurs à azote liquide ou autre (système à changement de phase)... Ces système permettent d'obtenir de très basse température (souvent en dessous de 0°C !)

Chaque méthode présente ses avantages et ses inconvénient, mais ce n'est pas le but de cet article ;)

Son but et de vous présenter une 4e méthode de refroidissement : le refroidissement à l'huile ou comment transformer votre PC en friteuse :D
Refroidissement aircooling

J'ai utilisé pour mes tests un Pentium 2 @ 350Mhz (non overclocké) le reste de la config a peu d'intérêt et sa température ne sera pas mesurée.

Avant de réaliser mes tests dans l'huile il me fallait des valeurs de comparaison, des point de repère au niveau de la température et de la montée de celle-ci.

J'ai donc effectué un test avec le refroidissement d'origine, un radiateur collé au P2 muni d'un petit ventilateur Cooler Master.
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Le test sera effectué à même le sol (de ma chambre ^^) pour mieux suivre l'évolution de la témpérature du processeur ...

Voici l'installation :
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Les mesures ont été effectué grâce à un thermomètre classique étant donné que la carte mère ne contient pas de sonde intégré et que je ne possède rien d'autre ... le but de ce test et de faire un comparaison en gros du refroidissement avec et sans huile.
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Lors du début de la mesure la température ambiante était de 25°C. Le Pentium chauffant peu, j'ai effecté les mesures en full (utilisation maximale du processeur), le test a duré environ 20min, j'ai obtenu une température maximale de 30°C qui a été atteinte en 5min environ.

Passons maintenant au test dans l'huile !Bain d'huile !

Bien, pour effectuer notre test il nous faut 2 choses indispensables :
- De l'huile (j'ai utilisé de l'huile de tournossol premier prix acheté en grande surface)
- Un contener étanche : bassine, bac en plastique, boitier en plexi home made :D

Pour ma part j'ai utilisé 10L d'huile :
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Et voici le PC dans son bac sans huile :
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Avant d'allumer le PC je verse l'huile dans le bac. Je précise que j'ai enlevé le radiateur du processeur pour un meilleur contact avec mon thermomètre ... J'ai également installé le petit ventilateur à côté de la carte mère pour que l'huile soit en mouvement pour homogénéiser.

Et voilà, quelle merveuille installation ...
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Comme pour le test en aircooling la température ambiante était de 25°C. J'ai fait tourner le processeur en full pendant 1h contrairement à l'air cooling pour tester les performances de ce refroidissement !

Pour ce qui est des performances de ce refroidissement à l'huile voici ce que j'ai constaté :
- La température du processeur a très vite monté, 2°C en quelques secondes :s
- La température se stabilise ensuite au bout de 5 à 10min pour atteindre les 30°C
- Elle continue d'augmenter légèrement pour atteindre les 33°C au bout de 30min
- Et enfin elle atteint environ 34-35°C à 1h
- J'ai constaté tout au long du test des diminutions de la température, à 50min la témpérature devait être autour des 33°C alors qu'elle semblait être plus haute aux 40min.

Pour ce qui est de la température plus élevé avec l'huile qu'avec l'air cooling, on peut expliquer ça par 2 facteurs :
- J'ai enlevé le radiateur qui permet de mieux dissiper la chaleur du processeur ...
- Lors du test en aircooling le thermomètre était placé de l'aute côté du processeur, alors qu'avec l'huile il était posé directement sur le côté où se fixe le radiateur donc plus près du CPU.

Après 1h de chauffe, le processeur semblait tout à fait normal et le reste du matos était en état de marche :)

imageConclusion

Pour conclure je dirais que cette méthode de refroidissement possède de nombreux avantages :
- Silence absolu (encore mieux qu'un watercooling car en général il est non passif)
- Très bon refroidissement (aussi efficace voir plus que l'aircooling)

Mais également des inconvénients :
- Vidange obligatoire pour modifier le matériel
- Déplacement très difficile
- Nettoyage indispensable de temps en temps
- Une petite odeur de friture notamment si votre processeur à tendance à chauffer :D

Donc ce refroidissement ne vaut pas un bon watercooling voir un système à changement de phase mais possède son utilité et ne dois pas être oublié :)
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