Je suppose que si j’accélère le ventilateur par rapport à sa vitesse normale, je génère un courant
Le ventilateur consomme moins d'énergie, il n'en génère pas : le flux d'air supplémentaire ne fait que faciliter la rotation. Comme une automobile avec vent arrière.
Pour que du courant soit généré faut que le supplément de puissance soit supérieur à l'alimentation du ventilateur. Par exemple si le ventilateur n'est pas alimenté, mais qu'on le fait tourner à la main.
Je ne pense pas que le flux d'air des autres ventilateurs soit en mesure d'en forcer un autre à tourner.
Cas extrême : une bombe d'air sec ou une soufflette.
Le ventilateur va se mettre à tourner très vite. Il va donc générer une tension et un courant. Comme la vitesse est plus importante que celle habituelle, la puissance générée est plus grande que celle envoyée par les composants en temps normal.
Le circuit d'alimentation de ce genre de composant est fort simple, mais tout de même parfaitement « étanche » aux tensions et courants de retours. Pour l'alimentation des moteurs électriques (donc des ventilateurs) il y a même en général le nécessaire pour absorber de manière surdimensionnée le pic de tension qui se produit lorsqu'on coupe l'alimentation, car une bobine stocke de l'énergie. Cette énergie va donc se décharger en cas de coupure brutale.
Une alimentation hyper basique :
Aucune protection. Le transistor de sortie encaisse généralement sans problème la puissance de retour d'un ventilateur de PC.
Idéalement il faudrait juste ajouter une diode et un condensateur comme dans l'exemple suivant.
Une alimentation un peu plus évoluée :
Ce circuit ressemble nettement plus à ce qui existe sur une carte-mère. Il possède une protection via une diode, et un condensateur anti-parasite.
Les circuits intégrés sur les cartes-mères sont un poil plus compliqués, mais dans l'ensemble le principe est le même : tu peux bourriner ton ventilateur sans soucis.
Je suppose que les ventilateurs de PC ont une protection intégrée. Au minimum tous les modèles PWM puisque l'électronique de pilotage est en partie intégrée dans le ventilateur.
# Alimentation d'un moteur électrique
Posté par Kerro . En réponse au message ventilateur et génération de courant. Évalué à 10.
Le ventilateur consomme moins d'énergie, il n'en génère pas : le flux d'air supplémentaire ne fait que faciliter la rotation. Comme une automobile avec vent arrière.
Pour que du courant soit généré faut que le supplément de puissance soit supérieur à l'alimentation du ventilateur. Par exemple si le ventilateur n'est pas alimenté, mais qu'on le fait tourner à la main.
Je ne pense pas que le flux d'air des autres ventilateurs soit en mesure d'en forcer un autre à tourner.
Cas extrême : une bombe d'air sec ou une soufflette.
Le ventilateur va se mettre à tourner très vite. Il va donc générer une tension et un courant. Comme la vitesse est plus importante que celle habituelle, la puissance générée est plus grande que celle envoyée par les composants en temps normal.
Le circuit d'alimentation de ce genre de composant est fort simple, mais tout de même parfaitement « étanche » aux tensions et courants de retours. Pour l'alimentation des moteurs électriques (donc des ventilateurs) il y a même en général le nécessaire pour absorber de manière surdimensionnée le pic de tension qui se produit lorsqu'on coupe l'alimentation, car une bobine stocke de l'énergie. Cette énergie va donc se décharger en cas de coupure brutale.
Une alimentation hyper basique :
Aucune protection. Le transistor de sortie encaisse généralement sans problème la puissance de retour d'un ventilateur de PC.
Idéalement il faudrait juste ajouter une diode et un condensateur comme dans l'exemple suivant.
Une alimentation un peu plus évoluée :
Ce circuit ressemble nettement plus à ce qui existe sur une carte-mère. Il possède une protection via une diode, et un condensateur anti-parasite.
Les circuits intégrés sur les cartes-mères sont un poil plus compliqués, mais dans l'ensemble le principe est le même : tu peux bourriner ton ventilateur sans soucis.
Je suppose que les ventilateurs de PC ont une protection intégrée. Au minimum tous les modèles PWM puisque l'électronique de pilotage est en partie intégrée dans le ventilateur.