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le contrˆoler en tension afin d’avoir une temp´erature stable. La figure 3.13 nous montre
le graphe de puissance / tension du module de Peltier utilis´e. Pour d´eterminer les
param`etres tension / courant, nous allons tenir compte de la puissance dissip´ee de
notre processeur Atom, ´egale `a 10 W, ainsi que de la diff´erence entre les deux faces de
la cellule qui ne d´epasse pas 30
◦
C.
`
A partir de ce graphe, nous pouvons d´eterminer
que pour une valeur de 4.6 V la cellule de Peltier dissipe 10 W.
Figure 3.13: Abaque de puissance / tension d’un module de Peltier
— Alimentation de laboratoire : Pour appliquer un courant aux bornes de la cellule de
Peltier, nous avons cherch´e un moyen pour l’alimenter en courant. L’alimentation que
nous avons choisie est une alimentation de pr´ecision qui sert `a effectuer des mesures,
des tests, des d´epannages. Cette alimentation transforme, redresse et r´egule les tensions
ainsi que les courants de sorties, de sorte que l’on puisse effectuer des mesures sans
d´et´eriorer les ´el´ements `a tester, que ce soient des composants ou des circuits, dans
notre cas, le module de Peltier.
— Le refroidisseur : Pour que la cellule de Peltier fonctionne efficacement, nous avons
constat´e qu’il faudrait qu’il y ait quelque chose sur la face chaude du module pour
absorber la chaleur. Sans cela, l’efficacit´e de la cellule serait perdue. Pour r´esoudre
ce probl`eme, nous avons achet´e une unit´e de refroidissement du CPU liquide, expos´e
`a la face chaude, pour absorber la quantit´e de chaleur d´egag´ee par la cellule. C’est
un dispositif qui fait circuler l’eau, meilleure conductrice que l’air, dans un radiateur
refroidit par un ventilateur et le m`ene `a un water block en contact direct avec la plaque
en cuivre pour la refroidir. La conception de la face froide aussi en cuivre, permet un
meilleur ´echange de chaleur.
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