Lampe solaire à batteries lithium récupérées : Différence entre versions

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Le lithium est une ressource naturelle dont les stocks sont de plus en plus utilisés pour les voitures électriques, les téléphones, et les ordinateurs. Cette ressource s’épuise progressivement au fil du temps. Son utilisation accrue dans la fabrication de batteries est due principalement à sa capacité à stocker plus d’énergie que le nickel et le cadmium. Le remplacement des équipements électriques et électronique s’accélère et ils deviennent une source de déchets (DEEE : Déchets d'équipements électriques et électroniques) de plus en plus importante. La France produit aujourd'hui 14kg à 24kg de déchets électroniques par habitant et par an. Ce taux augmente de 4% environ par an. En 2009, seuls 32% des jeunes Français de 18 à 34 ans ont recyclés leur déchets électroniques. Cette même année 2009, selon Eco-systèmes, de janvier à septembre 2009, ce sont 113000 tonnes de CO2 qui auraient été évitées via le recyclage de 193000 tonnes de DEEE, l'un des quatre éco-organismes de la filière DEEE.
 
Le lithium est une ressource naturelle dont les stocks sont de plus en plus utilisés pour les voitures électriques, les téléphones, et les ordinateurs. Cette ressource s’épuise progressivement au fil du temps. Son utilisation accrue dans la fabrication de batteries est due principalement à sa capacité à stocker plus d’énergie que le nickel et le cadmium. Le remplacement des équipements électriques et électronique s’accélère et ils deviennent une source de déchets (DEEE : Déchets d'équipements électriques et électroniques) de plus en plus importante. La France produit aujourd'hui 14kg à 24kg de déchets électroniques par habitant et par an. Ce taux augmente de 4% environ par an. En 2009, seuls 32% des jeunes Français de 18 à 34 ans ont recyclés leur déchets électroniques. Cette même année 2009, selon Eco-systèmes, de janvier à septembre 2009, ce sont 113000 tonnes de CO2 qui auraient été évitées via le recyclage de 193000 tonnes de DEEE, l'un des quatre éco-organismes de la filière DEEE.
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Or, ces déchets présentent un fort potentiel de recyclage. On peut notamment retrouver et réutiliser le lithium présent dans les cellules des batteries d'ordinateur. Lorsqu’une batterie d’ordinateur ne fonctionne plus, c’est qu’une ou plusieurs cellules sont défectueuses, certaines restent cependant en bon état et sont réutilisables. A partir de ces cellules il est possible de créer une batterie à part, qui pourra servir à alimenter une perceuse électrique, recharger son téléphone ou encore être reliée à un panneau solaire pour faire fonctionner une lampe. En associant plusieurs cellules il est aussi possible de former des batteries de stockage de dispositif plus important.</translate>
 
Or, ces déchets présentent un fort potentiel de recyclage. On peut notamment retrouver et réutiliser le lithium présent dans les cellules des batteries d'ordinateur. Lorsqu’une batterie d’ordinateur ne fonctionne plus, c’est qu’une ou plusieurs cellules sont défectueuses, certaines restent cependant en bon état et sont réutilisables. A partir de ces cellules il est possible de créer une batterie à part, qui pourra servir à alimenter une perceuse électrique, recharger son téléphone ou encore être reliée à un panneau solaire pour faire fonctionner une lampe. En associant plusieurs cellules il est aussi possible de former des batteries de stockage de dispositif plus important.</translate>
 
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Version du 22 octobre 2019 à 16:06

Tutorial de avatarLow-tech Lab | Catégories : Énergie

Ce tutoriel permet la fabrication d'une lampe solaire munie d'un chargeur USB, utilisant des cellules lithium récupérées sur des batteries d'ordinateurs portables usagées. Ce système permet, avec une journée de charge au soleil, de recharger complètement un portable et d'avoir en plus environ 4h de lumière. Cette technologie a été documentée lors de l'escale de l'expédition Nomade des Mers sur l'île de Luzong au nord de Philippines. L'association Liter of Light installe depuis bientôt 6 ans des système semblables dans des villages sans électricité, organisant aussi des formations pour permettre aux villageois de réparer les lampes en toute autonomie (déjà 500 000 lampes installées).

Licence : Attribution (CC BY)

Introduction

Le lithium est une ressource naturelle dont les stocks sont de plus en plus utilisés pour les voitures électriques, les téléphones, et les ordinateurs. Cette ressource s’épuise progressivement au fil du temps. Son utilisation accrue dans la fabrication de batteries est due principalement à sa capacité à stocker plus d’énergie que le nickel et le cadmium. Le remplacement des équipements électriques et électronique s’accélère et ils deviennent une source de déchets (DEEE : Déchets d'équipements électriques et électroniques) de plus en plus importante. La France produit aujourd'hui 14kg à 24kg de déchets électroniques par habitant et par an. Ce taux augmente de 4% environ par an. En 2009, seuls 32% des jeunes Français de 18 à 34 ans ont recyclés leur déchets électroniques. Cette même année 2009, selon Eco-systèmes, de janvier à septembre 2009, ce sont 113000 tonnes de CO2 qui auraient été évitées via le recyclage de 193000 tonnes de DEEE, l'un des quatre éco-organismes de la filière DEEE.

Or, ces déchets présentent un fort potentiel de recyclage. On peut notamment retrouver et réutiliser le lithium présent dans les cellules des batteries d'ordinateur. Lorsqu’une batterie d’ordinateur ne fonctionne plus, c’est qu’une ou plusieurs cellules sont défectueuses, certaines restent cependant en bon état et sont réutilisables. A partir de ces cellules il est possible de créer une batterie à part, qui pourra servir à alimenter une perceuse électrique, recharger son téléphone ou encore être reliée à un panneau solaire pour faire fonctionner une lampe. En associant plusieurs cellules il est aussi possible de former des batteries de stockage de dispositif plus important.

Video d'introduction

Matériaux

  • Batterie d’ordinateur portable usagée
  • Panneau solaire 5V-6V / 1-3W
  • Régulateur de charge et de décharge (ex : 4-8V 1A Module de Chargeur Charge Batterie Mini Li-ion USB Arduino TP4056)
  • Convertisseur de tension : DC/DC booster MT3608 (composant électrique qui va transformer le 3,7 V des batteries en 5V)
  • Interrupteur (pour couper le circuit et éteindre la lampe)
  • Scotch électrique
  • Boitier (matériel en fonction du modèle choisi, voir étapes 7 ou 8)

Outils

Pour l’extraction des cellules :

  • Gants (pour ne pas se couper avec le plastique de la batterie d’ordinateur ou avec les rubans en nickel qui relient les cellules)
  • Marteau
  • Burin
  • Pince coupante

Pour la fabrication de la lampe :

  • Pistolet à colle (et bâtons de colle)
  • Décapeur thermique ou petit chalumeau
  • Scie à bois
  • Tourne-vis

Étape 1 - Fonctionnement

Ce tutoriel montre comment récupérer des cellules d’ordinateur pour refabriquer une nouvelle batterie. Alimentée par un panneau solaire, ou par un port USB, elle permettra d'allumer une lampe à LED.

Le système fonctionne autour de trois modules :

  • le module de réception de l'énergie : le panneau solaire et son régulateur de charge
  • le module de stockage de l'énergie : la batterie
  • le module qui rend l'énergie : la lampe LED et son régulateur de tension

Module de réception de l'énergie : panneau photovoltaïque & régulateur de charge

Le panneau photovoltaïque concentre l'énergie du soleil. Il permet de récupérer son énergie afin de la stocker ensuite dans la batterie. Mais attention, la quantité d'énergie reçue par le panneau étant irrégulière en fonction de l'heure qu'il est, du temps qu'il fait... il est important d’installer un régulateur de charge/décharge entre le panneau et la batterie. Celle-ci sera protégée entre autre contre la surcharge.

Module de stockage de l'énergie : la batterie

Elle est composée de deux cellules en lithium récupérées dans un ordinateur. Pour schématiser à l'extrême, une batterie, c'est un peu comme un boîtier qui contiendrait plusieurs piles : chacune d'entre elles est une cellule, une unité qui fournit du courant à l'appareil par réaction électrochimique.

Les cellules qu’on trouve dans les ordinateurs sont des cellules au lithium. Elle ont toutes la même capacité à stocker l’énergie, par contre, leur capacité à la rendre est différente pour chacune. Pour former une batterie à partir de cellules il est important que ces dernières aient toutes la même capacité à rendre de l’énergie. Il faut donc mesurer la capacité de chacune des cellules pour composer des batteries homogènes.

Module qui rend l'énergie : la lampe LED, le port USB 5V et son convertisseur de tension

Notre batterie nous délivre du courant en 3,7V et les lampes LED que nous avons utilisé fonctionnent à cette même tension. Par ailleurs, les ports USB délivrent une tension de 5V. Nous avons donc besoin de transformer l'énergie de la cellule de 3,7V à 5V : à l'aide d'un convertisseur de tension appelé DC/DC booster




Étape 2 - Étapes de fabrication

1) Extraction des cellules de la batterie d’ordinateur

2) Mesure du voltage des cellules

3) Réalisation des 3 modules :

  • panneau solaire + régulateur de charge
  • batterie
  • régulateur de tension + lampe à LED

4) Liaison des 3 modules :

  • le panneau solaire et son régulateur
  • la batterie
  • la lampe et son régulateur de tension

5) Construction du boîtier

6) Intégration des modules dans le boîtier

Étape 3 - Extraction des cellules de la batterie d’ordinateur

Pour cette partie, nous vous invitons à consulter le tutoriel Récupération de batteries

1) Enfiler des gants pour protéger les mains.

2) Fixer la batterie sur un étau afin qu’elle ne bouge plus, et avec l’aide d’un marteau et d'un burin l'ouvrir. (image 1)

3) Isoler chaque cellule : décortiquer les cellules à l’aide d’une pince coupante, afin d'enlever tous les autres composants. (image 2)




Étape 4 - Mesure du voltage des cellules

Pour cette partie, nous vous invitons à consulter le tutoriel Récupération de batteries

A l’aide d’un voltmètre, à utiliser en mode courant continu, mesurer la tension des cellules pour repérer celles qui sont réutilisables.

Toutes les cellules ayant une tension inférieure à 2,5 volt ne sont pas récupérables.

Attention : Si des cellules ont coulé (visible à l’extérieur de la batterie d’ordinateur), ne pas les démonter, à forte dose le lithium est dangereux pour la santé.

Remarque : Il est important de réaliser des batteries homogènes avec des cellules ayant à peu près la même capacité.




Étape 5 - Réalisation des chacun des 3 modules

Module 1 : Panneau solaire et régulateur de charge

1) Se munir de deux fils, un rouge et un noir, les dénuder à l'aide d'une pince coupante.

2) Souder le fil rouge sur le pôle positif du panneau solaire et le fil noir sur son pôle négatif.

Le régulateur de charge possède 2 entrées : IN - et IN + (qui sont indiquées sur le composant)

3) Souder le fil rouge (positif) au pôle IN + du régulateur de charge et le fil noir (négatif) au pôle IN -. (image 5)

Module 2 : Batterie

1) Insérer la cellule lithium dans le porte batterie.

Module 3 : LED / USB convertisseur

Le convertisseur de tension DC/DC possède deux entrées et deux sorties :

Entrées : VIN + et VIN - / Sorties : OUT + et OUT -

1) Se munir de deux fils (rouge et noir).

2) Souder le fil rouge avec l'entrée VIN + du régulateur de tension et le fil noir avec l'entrée VIN -.

La LED possède deux fils d'entrée, un fil positif et un fil négatif.

Attention : La polarité des fils n'est pas indiquée sur la LED. Afin de la connaître munissez vous d'un ohmmètre. Lorsqu'il indique une valeur nulle c'est que le fil est positif. Lorsqu'il indique une valeur élevée c'est qu'il s'agit du fil négatif.

3) Souder le fil positif de la LED à la sortie OUT + du convertisseur de tension et le fil négatif à la sortie OUT -. (image 7)




Étape 6 - Liaison des 3 modules

Le régulateur de charge possède 2 entrées : IN - et IN + (qui sont indiquées sur le composant)

1) Souder le fil rouge du panneau solaire (positif) au pôle IN + du régulateur de charge et le fil noir (négatif) au pôle IN -.


Le régulateur de charge possède 2 entrées : B - et B+ (qui sont indiquées sur le composant)

2) Souder le fil rouge du porte batterie (positif) au pôle B + du régulateur de charge et le fil noir (négatif) au pôle B-.

3) Souder le fil rouge (positif) du module convertisseur USB/LED au pôle OUT+ du régulateur de charge et le fil négatif (noir) au pôle OUT- Remarque :' Le circuit est alors fermé et la lumière s’allume.

4) Couper le fil positif qui relie le régulateur au convertisseur pour ouvrir le circuit, et y souder l’interrupteur en série. Celui-ci permettra d’ouvrir et de fermer le circuit.




Étape 7 - Construction du boitier - Version 1

Version 1 : Tupperware

Ce design est celui de Open Green Energy, n'hésitez pas à consultez le tutoriel d'origine . Il nous parait très intéressant, c'est pourquoi nous le partageons. Néanmoins, il faudrait adapter le boitier à notre circuit, notamment pour la sortie USB. Nous proposerons notre propre modèle inspiré de ce design prochainement.



Étape 8 - Construction du boitier - Version 2

Version 3 : Bouteille Thermoformée grand format

Ce modèle permet l'étanchéité des circuits mais nécessite du matériel spécifique présenté ci-dessous.

  • Un bidon de 5L d’eau
  • Des planches de contreplaqué (ou bois brute) d’épaisseur entre 1 et 2cm
  • Un tasseau de 80 cm minimum (largeur entre 3 et 5cm)

Fabrication des deux socles :

Il s’agit des deux extrémités de la lampe, la supérieur accueillant le panneau solaire d’un côté et le circuit électrique de l’autre, l’inférieur servant juste à refermer la lampe tout en l’étanchéifiant.

Découper 2 planches de 15/13cm et 2 planches de 11/13cm. Positionner sur chaque grande planche une petite en prenant soin de bien les centrer. Chaque couple sera vissé plus tard.

Pour l’étanchéité il est préférable de vernir les planches au préalable.


Fabrication du moule :

Découper dans le tasseau 4 tronçons d’une vingtaine de centimètres. Positionner les aux 4 coins des petites planchettes découpées plus haut (les 11/13 cm) et les visser tête de vis côté planchette. De l’autre côté positionner l’autre planchette et la visser de la même manière. On obtient donc un parallélépipède de dimensions 11/13/20 qui servira à thermoformer la bouteille en plastique (voit photo).


Thermoformage de l’enveloppe de la lampe :

Découper le fond de la bouteille de 5L et y insérer le moule verticalement (le côté de 20cm dans la longueur de la bouteille).

Chauffer doucement au décapeur thermique chaque face du rectangle (le décapeur doit être à environ 10 cm de la bouteille). Une fois que la bouteille a pris la forme du modèle, continuer à chauffer pour effacer les motifs et bien tendre le plastique.

Attention à ne pas chauffer trop près du plastique ou trop longtemps au même endroit pour éviter la formation de bulles.


En laissant la bouteille déformée sur le moule, couper proprement au ras du moule le haut de la bouteille et refaire une découpe propre à environ 17 cm de la première.

Une fois les découpes effectuées, dévisser les tasseaux des deux côtés afin de pouvoir démouler la forme (le retrait du plastique aura provoqué un serrage important du moule).

A chaque extrémités de la bouteille déformée, replier à 90° vers l’intérieur des languettes d’une largeur d’environ 1 cm biseautées de chaque côté (voir photo). Celles-ci viendront s’immiscer entre les deux planchettes de chaque socle afin d’améliorer l’étanchéité de la lampe. Pour pouvoir plier correctement les languettes, tracer une fine ligne au cutter à l’intérieur puis plier à la main.

Une fois le corps de la lampe terminé, il ne manque plus qu’à intégrer le circuit électrique.

Pour cela, reprendre une des petites planchettes utilisées pour le moule (11/13cm) et y visser tous les composants comme désiré, sachant qu’un minimum de symétrie permet de garantir l’équilibre de l’objet (voici en photo un exemple de disposition).

A l’aide d’un marqueur tracer sur l’enveloppe en plastique l’emplacement du bouton ON/OFF et de la prise USB et faire les trous correspondant.

Placer la planche avec le circuit à l’intérieur de l’enveloppe en plastique puis visser une des planches de 15/13cm dessous en prenant soin de bien coincer les languettes entre les deux planches.

Pour que la lampe soit démontable mettre les têtes de vis à l’intérieur et prévoir des vis plus petites qu’une double épaisseur de planche.


Fixation du panneau solaire :

Placer le panneau sur la grande planchette, déterminer l’emplacement des sorties + et – du panneau et faire un trou d’environ 5mm à cet endroit dans les deux planchettes (vérifier qu’aucun composant n’est à cet endroit auquel cas il faudra décaler le trou suffisamment).

Faire passer les fils venant du contrôleur de charge dans ce trou et les souder aux sorties correspondantes.

Pour coller l’idéal est d’utiliser un tissu fin collé à la planchette puis d’y coller le panneau (à la super glu par exemple).

Pour le socle de la lampe faire de même de l’autre côté ; placer la petite planchette à l’intérieur de l’enveloppe puis y visser la grande en prenant soin de coincer les languettes entre les deux.

Pour l’étanchéité de la prise USB, agrafer un petit rectangle de chambre à air de vélo est largement suffisant.

Étape 9 - Construction du boitier - Version 3

Version 2 : Bouteilles Thermoformées coulissantes

Ce modèle permet l'étanchéité des circuits mais nécessite du matériel spécifique présenté ci-dessous.
  • 2 bouteilles en plastique de 2L sans rétrécissements trop importants.
  • 1 décapeur thermique
  • Du contreplaqué
  • Le panneau solaire doit avoir les dimensions suivantes: 188 x 78,5 mm

1) Découper dans du bois ou du contreplaqué 3 planchettes identiques de 8cm par 5cm et arrondir les coins au papier de verre.

2) Pour le moule, trouver un assemblage de planches verticales qui corresponde aux dimensions de la planchette (voir photo), celles-ci donneront la forme à la bouteille, utiliser au moins 2 planches car une seule serait impossible à retirer avec le serrage du plastique.

3) Enrober les parties du moule de papier pour faciliter le démoulage.

4) Découper le goulot et le fond de la première bouteille et insérer le moule à l‘intérieur jusqu’à ce que le rétrécissement de la bouteille avant le goulot empêche d’aller plus loin.

5) Chauffer doucement au décapeur thermique chaque face du rectangle (le décapeur doit être à environ 10 cm de la bouteille). Une fois que la bouteille a pris la forme du modèle, continuer à chauffer pour effacer les motifs et bien tendre le plastique.

Attention à ne pas chauffer trop près du plastique ou trop longtemps au même endroit pour éviter la formation de bulles.

6) En laissant la bouteille déformée sur le moule, couper proprement au ras du moule le haut de la bouteille et refaire une découpe propre à 20 cm de la première.

Il va maintenant falloir thermoformer la partie supérieur de la lampe qui va coulisser. Il faut donc garder la première sur le moule et thermoformer la seconde par-dessus.

7) Fixer une des planchettes au bout du moule à l’aide d’une vis (bien centrer).

8) Découper le fond de la deuxième bouteille et rentrer le moule dans cette dernière afin d’avoir la vis au niveau du bouchon.

9) Procéder au thermoformage comme précédemment, la planchette va rester fixée dans le haut de la bouteille.

10) Serrer une des planches dans un étau et taper sur les autres pour démouler le tout.

On obtient donc 2 bouteilles rectangulaires parfaitement ajustées entre elle, ce qui permettra de les faire coulisser.

On obtient donc une bouteille en plastique à la forme du modèle voulu

Il reste donc 2 planchettes pour fixer le circuit électrique et la lampe.

Tracer une ligne au milieu dans la longueur sur les deux planchettes et visser 2 vis réparties sur cette ligne dans la première presque jusqu’au bout, visser ensuite ce qu’il reste dans la deuxième planchette sans faire dépasser les vis

Sur la première planchette, du côté opposé aux têtes de vis, fixer avec de petites vis les deux portes-batteries de part et d’autre des grandes vis.

Sur la deuxième planchette, du côté de l’entrée des vis, fixer le contrôleur de charge et le port USB de façon à ce que les sorties se retrouvent sur les bords de la planchette (petits côtés du rectangle).

Faire un trou excentré sur la deuxième planchette et y faire passer les fils menant à la LED puis fixer la  LED au centre.

Rentrer le tout dans la bouteille et faire les marques pour les trous de l’interrupteur, de la prise USB et des fils pour le panneau solaire.

Retirer le tout et découper les trous (un rectangle pour l’USB et un rond pour l’interrupteur et les fils) à l’aide d’un cutter chauffé au préalable.

Rentrer la première planchette, fixer l’interrupteur puis insérer la deuxième planchette avec le reste du circuit.

Brancher le panneau solaire puis le fixer sur un des côtés libres de la bouteille (sans port USB ni interrupteur).

La lampe est finie.

Commentaires

Retour d'expérience
Will LTL Grenoble|Publié le 24 septembre 2020 à 19:28|Dernière modification le Sep 26 at 3:25 pm|
30

Bonjour, J'ai fabriqué cette lampe avec quelques petites modifs (améliorations selon moi). Je trouve que la difficulté est plutôt moyenne que facile et une durée de 2h c'est quand on en a fait plusieurs avant et qu'on a bien tout le matos et outils dispos. Voici un doc partagé où jai mis des liens pour acheter les composants, des détails de fabrications et mon retour d'expérience sur plusieurs lampes (temps de chargement/déchargement, ajout de résistance, booster à 2A, LED à bon rendement...). https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kgX_u1Eyo0HLfLMr9BR2ZVa6jyD3V8zM4s7elY1tH5I/edit?usp=sharing

anonyme|Publié le 25 novembre 2020 à 20:57|

Bonjour William, Je cherche une personne a qui je pourrais poser mes questions par email serais-tu dispo par hasard merci ?! Martin

Will LTL Grenoble|Publié le 25 novembre 2020 à 23:46|

Salut Martin, Pas de problème, donne moi ton email ou pose tes questions ici (ca pourrait servir à d'autres). William

Solution choisie
anonyme|Publié le 9 avril 2022 à 18:29|Dernière modification le Apr 11 at 10:48 am (modéré)|

Salut William,

Tu a l'air d'être le réfèrent sur ce tuto ! Peux tu rep a ma question plus bas ?

Thibaut

Ca marche !
Vincentduke|Publié le 6 septembre 2022 à 22:10|Dernière modification le Sep 6 at 10:11 pm|
10

Bonjour, Super tuto ! Je l'ai adapté avec 2 panneaux solaires pour avoir une charge plus puissante. Sinon , le chargement prends longtemps .

Aussi, j'ai utilisé ce circuit https://www.amazon.fr/gp/product/B07YX899ZN/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1

Il combine le TP4056 et le DC DC 5V converter. Il suffit de connecter les panneaux solaires au port USB d'entrée de ce circuit.

Testé et approuvé en randonnée et en camping !

Vincent


Obtenir les composants
Frédérique|Publié le 8 février 2023 à 22:40|Dernière modification le Feb 15 at 11:33 am (modéré)|
00

Bonsoir,

Je souhaiterai faire cette lampe mais j'ignore où me procurer les différents composants. Amazon ne les propose que par lots, ce qui fait vite grimper le montant total. Vous remerciant par avance pour votre réponse,

Fred

Low-tech Lab|Publié le 15 février 2023 à 12:33|

Bonjour Fred,

Il existe d'autres sites plus spécialisés dans le matériel électronique (ex: Gotronic:https://www.gotronic.fr/)

Sinon, je vous invite à passer la porte d'un FabLab proche de chez vous. Il est fort possible qu'ils aient ce genre de composant.

Bonne réalisation !

Lampe sans port usb
anonyme|Publié le 21 novembre 2022 à 16:41|Dernière modification le Feb 15 at 11:27 am (modéré)|
00

Bonjour,

Je souhaite faire cette lampe en classe de technologie au collège, sans le port usb car je voudrai utiliser un pot de confiture comme contenant. Du coup faut-il quand même le régulateur de tension??

Merci d’avance pour votre réponse

Anne

Low-tech Lab|Publié le 15 février 2023 à 12:27|Dernière modification le Feb 15 at 11:27 am|

Oui, il est nécessaire pour transformer la tension variable sortant du panneau solaire en une tension stable permettant de charger les cellules lithium.

Choisir la Batterie
anonyme|Publié le 4 septembre 2022 à 13:02|
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Bonjour, Comment savoir si ma batterie est compatible? J'ai par exemple une Lio Ion battery pack A32 K53 (Asus) mais je ne sais pas si je peux l'ouvrir et verifier l'interieur... Merci :)

Will LTL Grenoble|Publié le 9 septembre 2022 à 00:23|

Salut, Les batteries du tuto sont des Li-ion 18650 et d'expérience c'est sûrement ce que tu trouveras dans ton pack battery. Il faut démonter (en cassant le plastique...). Au pire, si c'est une autre réf, c'est pas très grave du moment que les tensions sont de 4,2 V (un fois chargées).

Thibaut
anonyme|Publié le 9 avril 2022 à 18:28|
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Bonjour, Mon module tp4056 est un peu diffèrent et ne possède que 2 bornes de sortie et non pas 4 comme sur le schémas électrique du low tech lab. Pensant bien faire j'ai donc tout raccorder sur les mêmes bornes (:batterie , led et DC/DC). Résultat j'ai l'impression que le panneau ne recharge pas et ma led surchauffe a l'allumage .... Est ce normal ??

Will LTL Grenoble|Publié le 11 avril 2022 à 16:26|Dernière modification le Apr 14 at 3:15 pm|

Salut Thibaut, La version à 4 sorties comprant des éléments de protection en plus, mais la version à 2 sorties devrait marcher... Essaie de ne connecter que la batterie pour voir si le PS charge sans le reste... voir si ton régulateur a un défaut. Et si le LED chauffe, il faut peut-etre abaisser la tension avec une resistance. C'est quoi ta LED, tu as des infos ?

anonyme|Publié le 14 avril 2022 à 13:33|

Merci de ton retour ! Bonne idée la résistance ! Je vais essayé mais je ne sais pas trop comment la dimensionner..

anonyme|Publié le 14 avril 2022 à 13:35|
Will LTL Grenoble|Publié le 14 avril 2022 à 15:25|

ok, j'imagine que tu as pris la version 3W ? Elle est censé être placée sous 3 V jusqu'à 3.4 V environ. La tension fixe le courant et donc la puissance. Si tu lui envoies 4.2 V, elle va éclairer tres fort et sa durée de vie sera limitée. Resistance à mettre (en série entre LED et la sortie batterie + ou -)... ya des sites qui expliquent, mais de memoire autour de 2 Ohms devrait deja aider à baisser la tension. J'ai du marquer des choses dans mon document partagé.

dissipateur de chaleur avec la led de puissance ?
Léo Tech|Publié le 9 août 2021 à 17:53|
00

Bonjour, dans le magasin d'électronique où j'ai acheté la Led, on m'a dit qu'il fallait utiliser un dissipateur de chaleur avec. Est_ce que ce qui explique qu'il n'y en a pas ici c'est le régulateur de tension ? je ne pense pas mais bon. Par ailleurs, je n'arrive pas à savoir s'il faut une résistance ou non. Merci de votre éclairage  ;)

Lisa

Will LTL Grenoble|Publié le 11 avril 2022 à 13:56|

Hello, La plupart des LED de 1W environ ont des dissipateurs (juste une petite surface métallique par ex) car à cette puissance c'est effectivment important pour la durée de vie de la LED. Voir les LED de réference que je donne dans mon document partagé https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kgX_u1Eyo0HLfLMr9BR2ZVa6jyD3V8zM4s7elY1tH5I/edit?usp=sharing Le régulateur de tension n'a pas de role sur ce point. Par contre la resistance oui selon moi. Elle permet d'abaisser la tension et donc le courant consommée et donc la puissance lumineuse et dissipée thermiquement. J'en parle aussi un peu dnas mon doc... ca complique légerement la lampe mais c'est selon moi préférable.

Prises USB
anonyme|Publié le 3 juin 2021 à 21:30|
00

Bonjour, Je souhaite réaliser cette lampe mais je suis un peu perdu avec les composants électroniques (le régulateur TP4056 et le convertisseur de tension MT3608). En effet on en trouve avec ou sans prise USB. A quoi servent-elles? Je n'ai pas trouvé d'explication dans le texte. J'imagine qu'elles peuvent servir à recharger les batteries? Est-ce qu'on peut utiliser indifféremment les 2 prises? Est-ce que les prises fonctionnent dans les 2 sens? Peut-on envisager de recharger un dispositif externe (téléphone ou autre)? Par avance merci et bravo pour vos tutos.

Will LTL Grenoble|Publié le 11 avril 2022 à 13:58|

Le port USB sur le régulateur sert à recharger les batteries si tu n'as pas de soleil par exemple. Mais cela ne marche pas dans l'autre sens pour recharger ! Pour cela il faut ajouter un boost 5V USB...

Matériaux/Composants
anonyme|Publié le 26 mars 2021 à 23:11|
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Bonjour,

où est-ce qu'il est possible de récupérer des composants éléctroniques usagés? Est-ce qu'en dêchetterie la récupération d'objets est autorisée? Des sites spécifiques pour des composants d'occasion? Merci!

Will LTL Grenoble|Publié le 30 mars 2021 à 17:04|

Bonjour, La récup en décheterie est parfois possible suivant les villes mais pas souvent pour de l'éléctronique. Ce se discute sur place en fait. Par contre les compoants pour la lampe solaire LT sont particulierement spécifiques, la récup sera tres chonophage. D'autre part, en neuf ils sont peu chers donc meme si la piste récup mérite d'etre creusé cela me parait pas évident du tout malheureusement !

Eolienne
anonyme|Publié le 14 mars 2021 à 10:37|
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Bonjour, Ce système couple a un redresseur de tension en amont conviendrai t'il pour stocker l'énergie de l'eolienne low tech ?

Vincentduke|Publié le 6 septembre 2022 à 22:02|

Bonjour, j'ai la même idée. Je pense que ca peut marcher.

Testé et approuvé
Rémy Bigot|Publié le 23 janvier 2021 à 20:57|
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Merci pour ce très bon tuto, ma lampe est enfin terminée après quelques difficultées dû à certains composants (LED qui ne fonctionne pas entre autre...) avecune petite différence pour le boîtier. J'ai utilisé 4 morceaux de plexiglas que j'ai fixé avec des petites vis dans le contreplaqué puis j'ai ajouter un joint de mastic entre chaque faces pour l'étanchéité. Je n'ai pas ajouté de convertisseur de tension car la led de ce dernier s'allume bien mais ne recharge rien en sortie USB, étonnant... Je compte en refaire une, mais cette fois avec une photorésistance.

Low-tech Lab|Publié le 25 janvier 2021 à 13:03|

Merci beaucoup, c'est toujours très précieux d'avoir vos retours d'expériences et de savoir que ces tutos servent ! La plateforme n'étant pas encore propice aux partages de contenus photos, n'hésite pas à partager le résultat et tes retours d'expériences sur le groupe Low-tech Lab France: https://www.facebook.com/groups/1192299394158466

Ça intéressera et inspirera surement pas mal de monde !

A bientôt, Guénolé

anonyme|Publié le 30 janvier 2021 à 19:08|

Merci Rémy Bigot pour votre idée de morceaux de plexiglas. Je viens d’essayer de mettre en forme une bouteille. 1/2 h de thermo decapeur, le plastique a rétréci mais ça gondole. C’est très.. moche. J’essaierai de m’entêter demain. Pour le circuit électrique, je suis en cours de montage. Je me demandais si je ne mettrai pas un interrupteur à la led. Pour choisir quel circuit allumer. Mais je suis débutante dans l’électronique ( niveau 3 ème, enfin ce qu’il en reste). On verra ce que ça donne.. Merci en tout cas, de partager toutes ces bonnes idées..

Help
Miguel Silva|Publié le 22 janvier 2021 à 18:12|
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Hello, I'm trying to make this for a student in my school,but no way I can have it working. Is thereany way you could help me, I cansend photos or something please.

Will LTL Grenoble|Publié le 23 janvier 2021 à 14:30|

Hello Miguel, Yes you can send me an email with pictures. Could you first give me your email then I will reply.

Miguel Silva|Publié le 24 janvier 2021 à 16:46|

Hi William thanks a lot the is: mdasilva73@gmail.com

Borne Solaire
anonyme|Publié le 16 juin 2020 à 07:37|
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Bonjour, j'aimerais partir de ce tuto pour en faire un boitier d'alimentation pour des bornes solaires en 3V. La seul modification serait de remplacer l’interrupteur par une cellule photorésistante, afin que les bornes solaires s'allume lorsqu'il fait noir. Étant un noob en électronique, pensez vous que cela soit réalisable ? Et si oui, quelles sont vos conseils ? Bonne journée


Tout l''électronique pour les LOW Tech Projets
anonyme|Publié le 31 mars 2020 à 16:20|
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Approvisionnement
anonyme|Publié le 4 février 2020 à 11:51|
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Qu'on puisse se procurer des batteries d'ordinateur en écumant des décharges municipales c'est pas simple mais peut-être possible... Mais que suggérez vous pour trouver des panneaux solaires ?

Adrien GALLO|Publié le 4 février 2020 à 18:38|

Vous pouvez peut-être demander à des installateurs ou prestataires de maintenance dans le domaine du photovoltaïque s'ils ont des modules abîmés... Si vous êtes amateur du DIY vous pouvez acheter des cellules photovoltaïques pour assembler votre propre module..

Low-tech Lab|Publié le 17 février 2020 à 19:01|Dernière modification le Feb 17 at 6:01 pm|

Pour les panneaux solaires, en tout cas en France, c'est une problématique que nous n'avons pas résolu (pas vraiment pris le temps de traiter non plus...). Il serait intéressant de se renseigner sur la possibilité de réutiliser/démonter des panneaux solaires défectueux en plusieurs petits panneaux solaires. Si quelqu'un creuse le sujet, ça peut être un point intéressant à ajouter au tuto ! Concernant les batteries, il peut être intéressant d'aller faire un tour dans des recycleries ou des fablabs pour en trouver. Il pourrait être également intéressant de tester d'utiliser des batteries Li-ion de téléphone portable par exemple !

Solution choisie
anonyme|Publié le 9 février 2021 à 07:40|

Tout à fait d’accord avec ces idées. En ressoucerie on trouve pleins de trésors. Si on sait les démonter et les rassembler on peut fabriquer tout ce qu’on veut. Je suis sur un projet d’allégement du matériel qui me permet de me déplacer le plus loin, longtemps, et de manière autonome (paraplégique en fauteuil roulant), autant dire que tout ça me fait rêver! Je vais fouiller, démonter, essayer de remonter et je vous tiens au jus. Une mini éolienne, un chargeur solaire, plus l’énergie de mon déplacement et je vais en parcourir des kilomètres en handbike! Merci pour l’émulation de votre superbe aventure.

Mesure de capacité des cellules
Kévin LOESLE|Publié le 3 septembre 2019 à 11:29|
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Coucou les copains,

Merci pour le tuto ! :)

Je pense qu'il est important de préciser pour l'étape trois que la mesure de capacité des cellules est cruciale dans la durée de vie future de la lampe que l'on construit. Il est possible de le faire comme dans le tuto indiqué en lien, ou bien avec un appareil dédié qui peut tester le cycle de charge/décharge/charge de plusieurs cellules en même temps comme celui-ci https://www.gearbest.com/chargers/pp_173012.html?lkid=10812338.

Quoi qu'il en soit, cela prend facilement entre 18 & 24h selon les cellules, ainsi c'est une étape préalable à la construction de la lampe.

La mesure de voltage donne une indication initiale si cela vaut le coup ou non de tester la capa de la cellule, ensuite, il faut tester la capa, et enfin on peut l'utiliser dans la construction de la lampe :)

Kévin LOESLE|Publié le 3 septembre 2019 à 11:29|

Et bien vu les cell holders pour éviter de souder sur les cellules ;)

Solution choisie
Low-tech Lab|Publié le 29 janvier 2020 à 13:11|

Merci c'est corrigé ;)

Puissance photovoltaïque maximale
Adrien GALLO|Publié le 10 mai 2019 à 14:04|
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Bonjour, Merci pour ce tutoriel très intéressant. Quelle est la puissance photovoltaïque maximale que peut accepter le module TP4056 ? Merci d'avance,

Solution choisie
anonyme|Publié le 20 mai 2019 à 11:38|

Hello Adrien,

Merci. Le courant max admissible est 1,2A. Tu peux retrouver les autres caractéristiques du module sur la datasheet: http://www.tp4056.com/d/tp4056.pdf

A plus!

anonyme|Publié le 27 février 2020 à 00:08|

on pourrait pas avoir la video en francais

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