
Une recherche menée par la NASA, visant à surmonter les inconvénients du réchauffement des instruments utilisés dans les aéronefs spatiaux et les satellites, a permis de mettre au point une technologie révolutionnaire de contrôle thermique. Il s’agit de pompes de contrôle thermique électrohydrodynamique, qui permettront de surmonter les problèmes causés par les températures extrêmes dans tout type de dispositif électronique. Pour Pablo Javier Piacente.
Un progrès important dans le domaine du contrôle thermique appliqué aux appareils électroniques a été réalisé par des ingénieurs et des spécialistes de la NASA.
Il s’agit d’une nouvelle technologie qui utilise des pompes de contrôle thermique électrohydrodynamique pour éviter le réchauffement de ces dispositifs. Bien que la recherche visait en principe à trouver des solutions pour l’industrie aérospatiale, la découverte pourrait être utile pour tout type d ’, quel que soit le type de dispositif électronique.
Dans le monde de l’électronique, le contrôle thermique a été historiquement l’un des facteurs limitant le développement de nouvelles technologies, considérant qu’à certaines températures le fonctionnement des dispositifs devient impossible.
Dans le cas des aéronefs spatiaux et des satellites, cette caractéristique s’intensifie en raison des conditions spatiales.
Cependant, l’ingénieur Jeffrey Didion, du Goddard Space Flight Center de la NASA, et le Dr. Jamal Seyed-Yagoobi, de l’Illinois Institute of Technology, ont collaboré avec une équipe de spécialistes pour développer une technologie qui aidera à surmonter les contraintes actuelles dans ce domaine.
Pour faire face aux préoccupations liées au contrôle thermique, les ingénieurs et les scientifiques ont reçu l’appui de l’armée de l’air des États-Unis et du National Renewable Energy Laboratory. La recherche a été diffusée dans un communiqué de presse de la NASA, et dans un article sur l’environnement spécialisé Physorg.com.
Applications multiples
La nouvelle technologie de contrôle thermique électrohydrodynamique promet de faciliter et d’améliorer l’élimination de la chaleur excessive dans les petits dispositifs et les petits espaces, ce qui constitue un défi particulier pour les ingénieurs engagés dans la construction d’instruments spatiaux avancés et de puces destinés à l’industrie aérospatiale.
Selon Didion, alors qu’il existe actuellement des puces de puissance maximale pour les ordinateurs, leur production de chaleur élevée entraîne différents inconvénients qui rendent leur utilisation plus difficile dans certains contextes. Si le contrôle thermique était réalisé, les composants les plus avancés pourraient être utilisés dans un plus grand nombre de dispositifs.
Les tests réalisés par la NASA montrent qu’une pompe prototype de contrôle thermique électrohydrodynamique peut résister à des conditions extrêmes, telles que le moment exact du lancement d’une fusée. Cela signifie qu’il s’agit d’une technologie viable pour les instruments de vol spatial.
Mais les applications de cette nouvelle technologie ne se limitent pas uniquement au scénario aérospatial. Tout dispositif électronique qui génère une grande quantité de chaleur peut bénéficier de ce développement, comme par exemple les capteurs utilisés dans les automobiles et les avions à des fins différentes.
Plus léger et plus efficace
La technologie offre d’importants avantages par rapport aux techniques traditionnelles de refroidissement. Contrairement aux méthodes actuelles, la nouvelle approche ne repose pas sur des pompes mécaniques et d’autres pièces mobiles. Au lieu de cela, il utilise des champs électriques pour les pompes réfrigérantes.
Il dispose d’une architecture relativement simple, accumulant différents avantages. Sans pièces mécaniques mobiles, le système devient plus léger et consomme moins d’énergie, environ la moitié d’un watt. Le point le plus important est peut-être que le système peut être développé à l’échelle de différentes tailles, depuis les grands appareils jusqu'aux composants électroniques jusqu'à la microéchelle.
Ces dispositifs multifonctionnels pourraient être utilisés pour diverses applications, aussi bien sur des composants électroniques disponibles sur le marché que sur des engins spatiaux complexes. L’objectif suivant est d’aller de l’avant sur des mesures de plus en plus petites, ce qui faciliterait leur utilisation dans le domaine de l’électronique.
Les ingénieurs et les chercheurs pensent que ces pompes à commande thermique électrohydrodynamique peuvent être développées à l’échelle de la puce, en s’inscrivant dans les conduits de ces derniers d’une taille n’excédant pas 100 microns (0,01 centimètres) ou sur la largeur d’un cheveu humain.
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