UN CIR­CUIT TRÈS OPTIMISÉ

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En prin­cipe, trans­mettre de l’éner­gie à dis­tance, c’est simple. « Il faut cap­ter l’onde avec une an­tenne, “re­dres­ser” le si­gnal pour ob­te­nir une ten­sion conti­nue, l’éle­ver via un conver­tis­seur conti­nu-conti­nu, sto­cker l’élec­tri­ci­té dans un conden­sa­teur, dé­taille Ch­ris­tian Vol­laire, de l’École cen­trale de Lyon. En­fin, quand ce conden­sa­teur est as­sez char­gé, on ali­mente, via un se­cond conver­tis­seur conti­nu-conti­nu, cap­teurs, mi­cro­pro­ces­seur et émet­teur-ré­cep­teur. » Mais si l’on se contente de mettre bout à bout des mo­dules stan­dards, on ob­tient un ren­de­ment très bas. « Les normes li­mi­tant la puis­sance émise, on capte à dis­tance des mi­cro­watts que l’on ne peut pas gâ­cher. Pour at­teindre un ré­sul­tat plau­sible, nous avons optimisé tout le sché­ma élec­tro­nique, no­tam­ment en uti­li­sant des com­po­sants élé­men­taires. »

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