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	<title>Wiki Test 1.43 - Contributions [fr]</title>
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		<title>CommentStreams:B509602cbf6474e104a4dea834c727d6</title>
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		<updated>2021-03-25T21:20:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Low-tech Lab Marseille : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Salut Mister Anonyme, (je réponds même si ça fait longtemps que tu ne dois plus avoir de gaz dans ton van ;)&lt;br /&gt;
D&#039;après mon expérience en rocket stove, si ta flamme s&#039;éteint c&#039;est que ton rocket stove est trop froid, ou alors qu&#039;elle manque d&#039;air, voire les deux en même temps.&lt;br /&gt;
Pour l&#039;air : Il faut une &amp;quot;dimension suffisante&amp;quot; d&#039;ouverture par rapport à la taille de ton bois. Gros bois &amp;gt; grosse ouverture, Petite ouverture &amp;gt; petit bois.&lt;br /&gt;
Pour le froid : ton rocket stove, comme tout poële, possède une inertie thermique. J&#039;imagine qu&#039;il est froid quand tu essais de démarrer ton feu. S&#039;il n&#039;y a pas suffisamment d&#039;apport de chaleur, ton feu va &amp;quot;prendre froid&amp;quot; et s&#039;éteindre. C&#039;est pour ça qu&#039;on utilise du papier au début, parce que le papier a si peu d&#039;inertie thermique et flambe si facilement qu&#039;il reste enflammé même dans une ambiance froide. Cette première flambée au papier aura commencé à réchauffer ton foyer et ta cheminée. Tu peux ensuite apporter de la buchette (ou copeau) qui a un peu plus d&#039;inertie thermique mais se retrouve dans une ambiance déjà chaude. Ainsi de suite... Quand ton foyer est chaud, tu peux mettre tout ce que tu trouve ;)&lt;br /&gt;
N&#039;oublie pas de bien gérer ton évacuation des fumées !&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Low-tech Lab Marseille</name></author>
	</entry>
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		<id>https://lowtechlab.dokit.app/index.php?title=Rocket_stove&amp;diff=68883</id>
		<title>Rocket stove</title>
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		<updated>2021-03-25T20:49:53Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Low-tech Lab Marseille : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Tuto Details&lt;br /&gt;
|Main_Picture=Rocket_stove_IMG_20190613_212208.jpg&lt;br /&gt;
|Licences=Attribution (CC BY)&lt;br /&gt;
|Description=&amp;lt;translate&amp;gt;Rocket stove simple à partir de boîtes de conserve (dimensions totales : 45x25 cm)&amp;lt;/translate&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Area=Food, Energy&lt;br /&gt;
|Type=Tutorial&lt;br /&gt;
|Difficulty=Easy&lt;br /&gt;
|Duration=2&lt;br /&gt;
|Duration-type=hour(s)&lt;br /&gt;
|Cost=0-5&lt;br /&gt;
|Currency=EUR (€)&lt;br /&gt;
|Tags=rocket, stove, cuisson, bois&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Introduction&lt;br /&gt;
|Introduction=&amp;lt;translate&amp;gt;Le rocket stove est un type de foyer à bois utilisé pour la cuisson des aliments ou comme moyen de chauffage. Sa structure typique forme un L, composé d&#039;un orifice horizontal d&#039;alimentation permettant l&#039;arrivée d&#039;air et la mise en place du combustible, d’une chambre de combustion et d’une cheminée verticale d’évacuation isolées. Cette isolation du foyer permet une meilleure combustion du bois qui produit, alors, un son de fusée, d’où l’appellation de cette invention. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La différence entre les deux types d’utilisation se traduit dans le choix du matériau mis entre le foyer et la paroi extérieure. Dans le cas d&#039;une utilisation pour la cuisson, la chaleur doit être concentrée en sortie de cheminée ce qui nécessite une bonne isolation entre le foyer et la paroi extérieure. A l&#039;inverse, dans le cas d&#039;une utilisation pour le chauffage (poêle), la chaleur doit être stockée et diffusée vers les parois latérales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, cela n&#039;empêche pas d&#039;utiliser un rocket stove isolé avec de la terre pour de la cuisson, il sera juste moins performant.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le design du rocket stove présenté dans ce tuto est inspiré de la page YouTube suivante : OpenSourceLowTech tenue par un Daniel Connell. Vous pouvez retrouver la description de son tutoriel grâce au lien ci-dessous.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il a été réalisé par Maÿlis &amp;amp; Kévin, du Low-tech Lab Grenoble.&amp;lt;/translate&amp;gt;&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{TutoVideo&lt;br /&gt;
|VideoType=Youtube&lt;br /&gt;
|VideoURLYoutube=https://www.youtube.com/watch?v=ywljr9RKExQ&amp;amp;fbclid=IwAR0S2wq-SgbRw9CD3aCJkS9MCSrFatO9PocgvCkQB-QqSOHowASB4llaLVY&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Materials&lt;br /&gt;
|Step_Picture_00=Rocket_stove_P1000100.JPG&lt;br /&gt;
|Material=&amp;lt;translate&amp;gt;*Terre (conducteur) ou vermiculite/perlite (isolant)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*7 boîtes de conserve vides, dont :&lt;br /&gt;
**2 Grandes de 4,22 kg (23,5x15,5 cm)&lt;br /&gt;
**2 Standard 800 g (11,5x10 cm)&lt;br /&gt;
**3 Petites 400 g (10,5x7,5 cm)&lt;br /&gt;
*1 couvercle supérieur de Grande boîte ou une vieille râpe en métal (pour en faire un cendrier)&amp;lt;/translate&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Tools=&amp;lt;translate&amp;gt;*Cisaille à tôle&lt;br /&gt;
*Pince coupante&lt;br /&gt;
*Pince plate&lt;br /&gt;
*Ouvre-boîte&lt;br /&gt;
*Perceuse ou Chignole + foret métal ou Marteau + clou&lt;br /&gt;
*Marqueur&amp;lt;/translate&amp;gt;&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Tuto Step&lt;br /&gt;
|Step_Title=&amp;lt;translate&amp;gt;Vue Générale&amp;lt;/translate&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Step_Content=&amp;lt;translate&amp;gt;Le rocket stove que nous allons construire est constitué de 7 boîtes de conserve.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Deux standard horizontales [1] et [2], qui constituent la chambre de combustion primaire du foyer. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Trois petites verticales [3], [6] et [7] qui constituent la cheminée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Deux grosses verticales [4] et [5] qui constitues l&#039;enceinte extérieure.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La chambre de combustion primaire du foyer et la cheminée constituent ensemble la chambre de combustion interne du rocket stove.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous allons d&#039;abord nous occuper de cette chambre de combustion interne, puis, assembler en même temps la cheminée et l&#039;enceinte extérieure en rajoutant l&#039;isolation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;/translate&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Step_Picture_00=Schéma_du_fonctionnement_d&#039;un_rocket_stove.jpg&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Tuto Step&lt;br /&gt;
|Step_Title=&amp;lt;translate&amp;gt;Chambre Interne (combustion) - Partie 1 : foyer&amp;lt;/translate&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Step_Content=&amp;lt;translate&amp;gt;La chambre de combustion primaire du rocket stove, ou foyer, est schématisée par la première image. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les matériaux et outils utilisés ici sont : deux boîtes standards, une petite et du fil de fer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Étapes à suivre &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1) Boîte standard extérieure [1]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A l’aide de l’ouvre boîte, découper entièrement le fond d’une boîte standard afin d’en faire un tube.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur l’une des extrémités, faire 4 entailles d’environ 2 cm, également réparties sur le contour comme sur le schéma &amp;amp; la photo qui suit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’idée étant ensuite de repousser légèrement deux languettes vers l’intérieur, et deux vers l’extérieur afin de faciliter l’emboîtement avec la seconde boîte standard.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2) Boîte standard intérieure [2]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur la deuxième boîte standard, découper un tiers du fond (photo 4).  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A l’aide de la pince coupante, entailler de la longueur de la pince la paroi latérale de la boîte au milieu de l’ouverture faite à l’ouvre-boîte. (photo 5) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A l’aide de la pince plate, enfoncer légèrement le fond de la boîte au niveau de l’encoche, puis replier les deux parties de la paroi dessus. Cette étape va permettre d’incliner la partie horizontale du foyer, afin de faciliter le ramassage des cendres. (photo 6)&amp;lt;/translate&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Step_Picture_00=Rocket_stove_Image2.png&lt;br /&gt;
|Step_Picture_00_annotation={&amp;quot;version&amp;quot;:&amp;quot;2.4.6&amp;quot;,&amp;quot;objects&amp;quot;:[{&amp;quot;type&amp;quot;:&amp;quot;image&amp;quot;,&amp;quot;version&amp;quot;:&amp;quot;2.4.6&amp;quot;,&amp;quot;originX&amp;quot;:&amp;quot;left&amp;quot;,&amp;quot;originY&amp;quot;:&amp;quot;top&amp;quot;,&amp;quot;left&amp;quot;:0,&amp;quot;top&amp;quot;:0,&amp;quot;width&amp;quot;:327,&amp;quot;height&amp;quot;:315,&amp;quot;fill&amp;quot;:&amp;quot;rgb(0,0,0)&amp;quot;,&amp;quot;stroke&amp;quot;:null,&amp;quot;strokeWidth&amp;quot;:0,&amp;quot;strokeDashArray&amp;quot;:null,&amp;quot;strokeLineCap&amp;quot;:&amp;quot;butt&amp;quot;,&amp;quot;strokeDashOffset&amp;quot;:0,&amp;quot;strokeLineJoin&amp;quot;:&amp;quot;miter&amp;quot;,&amp;quot;strokeMiterLimit&amp;quot;:4,&amp;quot;scaleX&amp;quot;:1.83,&amp;quot;scaleY&amp;quot;:1.83,&amp;quot;angle&amp;quot;:0,&amp;quot;flipX&amp;quot;:false,&amp;quot;flipY&amp;quot;:false,&amp;quot;opacity&amp;quot;:1,&amp;quot;shadow&amp;quot;:null,&amp;quot;visible&amp;quot;:true,&amp;quot;clipTo&amp;quot;:null,&amp;quot;backgroundColor&amp;quot;:&amp;quot;&amp;quot;,&amp;quot;fillRule&amp;quot;:&amp;quot;nonzero&amp;quot;,&amp;quot;paintFirst&amp;quot;:&amp;quot;fill&amp;quot;,&amp;quot;globalCompositeOperation&amp;quot;:&amp;quot;source-over&amp;quot;,&amp;quot;transformMatrix&amp;quot;:null,&amp;quot;skewX&amp;quot;:0,&amp;quot;skewY&amp;quot;:0,&amp;quot;crossOrigin&amp;quot;:&amp;quot;&amp;quot;,&amp;quot;cropX&amp;quot;:0,&amp;quot;cropY&amp;quot;:0,&amp;quot;src&amp;quot;:&amp;quot;https://wiki.lowtechlab.org/w/images/e/e7/Rocket_stove_Image2.png&amp;quot;,&amp;quot;filters&amp;quot;:[]},{&amp;quot;type&amp;quot;:&amp;quot;wfnumberedbullet&amp;quot;,&amp;quot;version&amp;quot;:&amp;quot;2.4.6&amp;quot;,&amp;quot;originX&amp;quot;:&amp;quot;left&amp;quot;,&amp;quot;originY&amp;quot;:&amp;quot;top&amp;quot;,&amp;quot;left&amp;quot;:257,&amp;quot;top&amp;quot;:500,&amp;quot;width&amp;quot;:25,&amp;quot;height&amp;quot;:25,&amp;quot;fill&amp;quot;:&amp;quot;rgb(0,0,0)&amp;quot;,&amp;quot;stroke&amp;quot;:&amp;quot;black&amp;quot;,&amp;quot;strokeWidth&amp;quot;:0,&amp;quot;strokeDashArray&amp;quot;:null,&amp;quot;strokeLineCap&amp;quot;:&amp;quot;butt&amp;quot;,&amp;quot;strokeDashOffset&amp;quot;:0,&amp;quot;strokeLineJoin&amp;quot;:&amp;quot;miter&amp;quot;,&amp;quot;strokeMiterLimit&amp;quot;:4,&amp;quot;scaleX&amp;quot;:1,&amp;quot;scaleY&amp;quot;:1,&amp;quot;angle&amp;quot;:0,&amp;quot;flipX&amp;quot;:false,&amp;quot;flipY&amp;quot;:false,&amp;quot;opacity&amp;quot;:1,&amp;quot;shadow&amp;quot;:null,&amp;quot;visible&amp;quot;:true,&amp;quot;clipTo&amp;quot;:null,&amp;quot;backgroundColor&amp;quot;:&amp;quot;&amp;quot;,&amp;quot;fillRule&amp;quot;:&amp;quot;nonzero&amp;quot;,&amp;quot;paintFirst&amp;quot;:&amp;quot;fill&amp;quot;,&amp;quot;globalCompositeOperation&amp;quot;:&amp;quot;source-over&amp;quot;,&amp;quot;transformMatrix&amp;quot;:null,&amp;quot;skewX&amp;quot;:0,&amp;quot;skewY&amp;quot;:0,&amp;quot;number&amp;quot;:1,&amp;quot;objects&amp;quot;:[{&amp;quot;type&amp;quot;:&amp;quot;circle&amp;quot;,&amp;quot;version&amp;quot;:&amp;quot;2.4.6&amp;quot;,&amp;quot;originX&amp;quot;:&amp;quot;center&amp;quot;,&amp;quot;originY&amp;quot;:&amp;quot;center&amp;quot;,&amp;quot;left&amp;quot;:0,&amp;quot;top&amp;quot;:0,&amp;quot;width&amp;quot;:24,&amp;quot;height&amp;quot;:24,&amp;quot;fill&amp;quot;:&amp;quot;black&amp;quot;,&amp;quot;stroke&amp;quot;:null,&amp;quot;strokeWidth&amp;quot;:1,&amp;quot;strokeDashArray&amp;quot;:null,&amp;quot;strokeLineCap&amp;quot;:&amp;quot;butt&amp;quot;,&amp;quot;strokeDashOffset&amp;quot;:0,&amp;quot;strokeLineJoin&amp;quot;:&amp;quot;miter&amp;quot;,&amp;quot;strokeMiterLimit&amp;quot;:4,&amp;quot;scaleX&amp;quot;:1,&amp;quot;scaleY&amp;quot;:1,&amp;quot;angle&amp;quot;:0,&amp;quot;flipX&amp;quot;:false,&amp;quot;flipY&amp;quot;:false,&amp;quot;opacity&amp;quot;:1,&amp;quot;shadow&amp;quot;:null,&amp;quot;visible&amp;quot;:true,&amp;quot;clipTo&amp;quot;:null,&amp;quot;backgroundColor&amp;quot;:&amp;quot;&amp;quot;,&amp;quot;fillRule&amp;quot;:&amp;quot;nonzero&amp;quot;,&amp;quot;paintFirst&amp;quot;:&amp;quot;fill&amp;quot;,&amp;quot;globalCompositeOperation&amp;quot;:&amp;quot;source-over&amp;quot;,&amp;quot;transformMatrix&amp;quot;:null,&amp;quot;skewX&amp;quot;:0,&amp;quot;skewY&amp;quot;:0,&amp;quot;radius&amp;quot;:12,&amp;quot;startAngle&amp;quot;:0,&amp;quot;endAngle&amp;quot;:6.283185307179586},{&amp;quot;type&amp;quot;:&amp;quot;text&amp;quot;,&amp;quot;version&amp;quot;:&amp;quot;2.4.6&amp;quot;,&amp;quot;originX&amp;quot;:&amp;quot;center&amp;quot;,&amp;quot;originY&amp;quot;:&amp;quot;center&amp;quot;,&amp;quot;left&amp;quot;:0,&amp;quot;top&amp;quot;:0,&amp;quot;width&amp;quot;:7.79,&amp;quot;height&amp;quot;:15.82,&amp;quot;fill&amp;quot;:&amp;quot;rgba(255,255,255,255)&amp;quot;,&amp;quot;stroke&amp;quot;:null,&amp;quot;strokeWidth&amp;quot;:1,&amp;quot;strokeDashArray&amp;quot;:null,&a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{{Tuto Step&lt;br /&gt;
|Step_Title=&amp;lt;translate&amp;gt;Chambre Interne (combustion) - Partie 2 : cheminée&amp;lt;/translate&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Step_Content=&amp;lt;translate&amp;gt;L’idée est de tracer sur la boîte standard intérieure [2] le pourtour de la première petite boîte qui va débuter le conduit de cheminée. Pour cela, insérer la boîte standard [2] dans la grosse boîte [4] afin de repérer l’inclinaison, et tracer au marqueur le contour. (3 photos)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une fois le cercle tracé, sortir la boîte [2], percer un trou au milieu du cercle à l’aide de la perceuse montée d’un foret métal, de la chignole, ou du marteau + clou. A partir de ce trou, découper des triangles en forme de “pizza” sur tout le pourtour du cercle, afin de les replier comme des ailettes à l’aide de la pince plate pour faire passer la petite boîte [3].&amp;lt;/translate&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Step_Picture_00=Rocket_stove_Image1.png&lt;br /&gt;
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|Step_Picture_01=Rocket_stove_P1000111.JPG&lt;br /&gt;
|Step_Picture_02=Rocket_stove_P1000112.JPG&lt;br /&gt;
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|Step_Picture_05=Rocket_stove_P1000119.JPG&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Tuto Step&lt;br /&gt;
|Step_Title=&amp;lt;translate&amp;gt;Chambre Interne (combustion) - Partie 3 : Assemblage foyer + cheminée&amp;lt;/translate&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Step_Content=&amp;lt;translate&amp;gt;Glisser maintenant la petite boîte [3] à l’intérieur, en veillant à garder l’angle de la figure 1 (visible sur la photo 2). Si l’ouverture n’est pas assez large, découper encore sur quelques millimètres les languettes, et les replier vers l’extérieur avec la pince plate. Une fois la petite boîte insérée d’environ 2 à 3 centimètres, cercler les languettes avec du fil de fer, et serrer en tournant à l’aide de la pince plate (3 photos).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous allons maintenant préparer les deux autres petites boîtes [6&amp;amp;7], mais nous les assemblerons plus tard. Il suffit, à l’aide de l&#039;ouvre-boîte, d’enlever le fond des deux boîtes (photo 4). Nul besoin d’encoches supplémentaires, car elles s’emboîtent correctement l’une sur l’autre, et la terre (ou la vermiculite) maintiendra l’ensemble.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A la fin de cette étape, nous avons donc un assemblage comptant une boîte moyenne et une petite boîte [2+3], ainsi qu’une boîte moyenne [1] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;/translate&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Step_Picture_00=Rocket_stove_P1000121.JPG&lt;br /&gt;
|Step_Picture_01=Rocket_stove_P1000123.JPG&lt;br /&gt;
|Step_Picture_02=Rocket_stove_P1000124.JPG&lt;br /&gt;
|Step_Picture_03=Rocket_stove_P1000132.JPG&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Tuto Step&lt;br /&gt;
|Step_Title=&amp;lt;translate&amp;gt;Chambre externe&amp;lt;/translate&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Step_Content=&amp;lt;translate&amp;gt;1) Comme nous l’avons fait pour la cheminée interne, nous allons marquer la grande boîte externe [4] au marqueur à l’endroit où va venir s’insérer la partie horizontale d’entrée de bois &amp;amp; d’air [1]. Plaquer la boîte moyenne sur la grande, à environ 2cm du fond de la grande, et tracer le tour avec un marqueur (photo 2).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2) Une fois le cercle tracé, percer un trou au milieu du cercle à l’aide de la perceuse montée d’un foret métal, de la chignole, ou du marteau + clou. A partir de ce trou, découper des triangles en forme de “pizza” sur tout le pourtour du cercle, afin de les replier comme des ailettes à l’aide de la pince plate pour faire passer la partie horizontale (photos 3, 4, 5).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3) Nous allons maintenant préparer la seconde grande boîte [5] pour l’assemblage final.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous allons effectuer la même opération que pour la toute première boîte standard. Premièrement, à l’aide de l’ouvre-boîte, découper totalement le fond de la seconde grande boîte. Ensuite, à l’aide de la cisaille, découper 8 entailles également réparties à une des extrémités (Photo 6). De la même manière que pour la première, en replier légèrement 4 vers l’intérieur et 4 vers l’extérieur (en alternant).&amp;lt;/translate&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Step_Picture_00=Chambre_externe.png&lt;br /&gt;
|Step_Picture_01=Rocket_stove_P1000127.JPG&lt;br /&gt;
|Step_Picture_02=Rocket_stove_P1000129.JPG&lt;br /&gt;
|Step_Picture_03=Rocket_stove_P1000130.JPG&lt;br /&gt;
|Step_Picture_04=Rocket_stove_P1000131.JPG&lt;br /&gt;
|Step_Picture_05=Rocket_stove_Image2.jpg&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Tuto Step&lt;br /&gt;
|Step_Title=&amp;lt;translate&amp;gt;Assemblage&amp;lt;/translate&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Step_Content=&amp;lt;translate&amp;gt;Comme lorsque nous avions glissé la petite boîte de la cheminée dans la boîte standard du foyer, nous allons maintenant assembler le résultat de l&#039;étape 4 avec l&#039;étape 5.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous allons commencer par remplir le fond de notre grande boîte [4] avec de la terre, jusqu&#039;à fleur de l&#039;ouverture (Photo 1). Ensuite, rentrer par l&#039;intérieur l&#039;ensemble des boîtes [2] &amp;amp; [3], en calant avec de la terre afin que la cheminée soit au maximum centrée et verticale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L&#039;assemblage le plus complexe arrive maintenant, il s&#039;agit de raccorder les boîtes standard [1]&amp;amp;[2] à travers l&#039;ouverture de la boîte [4]. Pour cela, veiller à plier légèrement les 4 languettes de la boîte [1] comme indiqué à l&#039;étape 2, deux languettes vers l&#039;extérieur et deux vers l&#039;intérieur. Ensuite, enfoncer la boîte par l&#039;extérieur de l&#039;ouverture, en jouant pour que les languettes s&#039;emboîtent bien dans la boîte [2] (photo 2 &amp;amp; 3).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une fois l&#039;assemblage réussi, cercler à l&#039;aide de fil de fer sur le côté extérieur de la grosse boîte comme on l&#039;a fait auparavant, et serrer à l&#039;aide de la pince plate à la base de l&#039;ouverture (photo 4).&amp;lt;/translate&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Step_Picture_00=Rocket_stove_P1000133.JPG&lt;br /&gt;
|Step_Picture_01=Rocket_stove_P1000137.JPG&lt;br /&gt;
|Step_Picture_02=Rocket_stove_P1000138.JPG&lt;br /&gt;
|Step_Picture_03=Rocket_stove_P1000139.JPG&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Tuto Step&lt;br /&gt;
|Step_Title=&amp;lt;translate&amp;gt;Isolation&amp;lt;/translate&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Step_Content=&amp;lt;translate&amp;gt;Cette étape consiste à placer l&#039;isolant choisi et assembler les pièces au fur et à mesure.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1) Remplir l&#039;espace entre la cheminée externe et interne d&#039;isolant en veillant à bien le tasser (par exemple, à l&#039;aide d&#039;un bâton comme sur la photo 1). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2) Assembler les deux grandes boîtes en alignant les encoches ensembles (photo 3) puis assembler la petite boîte [7] avec la boîte [6] de la cheminée interne (photo 4). Répéter l&#039;opération précédente pour remplir l&#039;espace entre les cheminées interne et externe jusqu&#039;à 5 cm en dessous du haut de la cheminée interne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3) Pour finir l&#039;isolation, récupérer le fond de la grande boîte [5], y tracer le contour du périmètre d&#039;une petite boîte (attention à bien aligner le tracé, la cheminée n&#039;arrivant pas forcément au centre), percer puis découper la forme à l&#039;aide de la cisaille à tôle (photo 5).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4) Une fois découpé, emboîter le couvercle pour venir recouvrir l&#039;isolant comme sur la photo 6.&amp;lt;/translate&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Step_Picture_00=Rocket_stove_P1000141.JPG&lt;br /&gt;
|Step_Picture_01=Rocket_stove_P1000140.JPG&lt;br /&gt;
|Step_Picture_02=Rocket_stove_P1000143.JPG&lt;br /&gt;
|Step_Picture_03=Rocket_stove_P1000144.jpg&lt;br /&gt;
|Step_Picture_04=Rocket_stove_P1000147.JPG&lt;br /&gt;
|Step_Picture_05=Rocket_stove_P1000148.JPG&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Tuto Step&lt;br /&gt;
|Step_Title=&amp;lt;translate&amp;gt;Support Casserole &amp;amp; finitions&amp;lt;/translate&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Step_Content=&amp;lt;translate&amp;gt;Dans l&#039;état actuel, nous ne pouvons pas poser une casserole sur le stove car cela étoufferait le feu. Il faut donc réaliser des ouvertures sur la partie haute de l&#039;enceinte externe (Boîte [5]).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1) Découper 4 languettes de 2cm de large équidistantes à l&#039;aide de la cisaille à taule, et les plier vers l&#039;intérieur (Photo 1&amp;amp;2).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2) Ensuite, à l&#039;aide de la pince plate, plier chaque coin des montants restants vers l&#039;intérieur, afin d&#039;augmenter un peu le tirage d&#039;air, de solidifier les rebords pour qu&#039;ils puissent accueillir de grosses casseroles et d&#039;éviter les parties coupantes (Photo 2).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3) Plier les &amp;quot;parts de pizza&amp;quot; de la boîte [4] en les roulant afin d&#039;éviter que restent des pics pointus et tranchants à l&#039;extérieur (photo 3).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4) Le dernier ajout est le cendrier, très important pour que l&#039;air puisse arriver sous le bois afin d&#039;optimiser la combustion. C&#039;est la petite plaque en métal qu&#039;on voit sur la photo 3. Elle peut être faite avec le couvercle supplémentaire de grande boîte, qu&#039;il suffit de percer de petits trous réguliers et nombreux, puis de plier les côtés (photo 4) pour qu&#039;il rentre dans la boîte horizontale, la séparant à peu près en deux. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est aussi possible d&#039;utiliser une vieille râpe en métal.&amp;lt;/translate&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Step_Picture_00=Rocket_stove_P1000150.JPG&lt;br /&gt;
|Step_Picture_01=Rocket_stove_P1000154.JPG&lt;br /&gt;
|Step_Picture_02=Rocket_stove_P1000156.JPG&lt;br /&gt;
|Step_Picture_03=Rocket_stove_P1000152.JPG&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Tuto Step&lt;br /&gt;
|Step_Title=&amp;lt;translate&amp;gt;Utilisation&amp;lt;/translate&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Step_Content=&amp;lt;translate&amp;gt;Avant toute utilisation, il est important de faire une première flambée en extérieur afin de brûler tous les résidus internes des boîtes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour allumer le stove, y insérer plusieurs buchettes par la chambre horizontale, et placer des copeaux de bois ou du papier à l&#039;extrémité puis allumer le feu.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous utilisons actuellement ces modèles comme plancha extérieure, (photo 3&amp;amp;4), avec deux stoves, et une plancha en fonte dessus. Celui de gauche est isolé à la terre, celui de droite à la vermiculite, et on a bien pu constater la différence d&#039;efficacité en cuisson.   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
IMPORTANT: Sans système d&#039;extraction des fumées ou de grande cheminée, ce rocket stove n&#039;est pas dédié à une utilisation en intérieur.&amp;lt;/translate&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Step_Picture_00=Rocket_stove_P1000160.JPG&lt;br /&gt;
|Step_Picture_01=Rocket_stove_P1000164.JPG&lt;br /&gt;
|Step_Picture_02=Rocket_stove_IMG_20190602_204057.jpg&lt;br /&gt;
|Step_Picture_03=Rocket_stove_IMG_20190613_212208.jpg&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Notes&lt;br /&gt;
|Notes=&amp;lt;translate&amp;gt;&amp;lt;/translate&amp;gt;&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{PageLang&lt;br /&gt;
|Language=fr&lt;br /&gt;
|SourceLanguage=none&lt;br /&gt;
|IsTranslation=0&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Tuto Status&lt;br /&gt;
|Complete=Published&lt;br /&gt;
}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Low-tech Lab Marseille</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://lowtechlab.dokit.app/index.php?title=L%27%C3%A9olienne&amp;diff=63873</id>
		<title>L&#039;éolienne</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lowtechlab.dokit.app/index.php?title=L%27%C3%A9olienne&amp;diff=63873"/>
		<updated>2020-09-18T16:17:29Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Low-tech Lab Marseille : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Tuto Details&lt;br /&gt;
|Main_Picture=L_olienne_Equipe_et_Eolienne_c_Laurent_Sardi.jpg&lt;br /&gt;
|Licences=Attribution-ShareAlike (CC BY-SA)&lt;br /&gt;
|Description=&amp;lt;translate&amp;gt;&amp;lt;!--T:1--&amp;gt;&lt;br /&gt;
Créer une éolienne à partir de moteurs pas à pas d&#039;imprimante&amp;lt;/translate&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Area=Energy&lt;br /&gt;
|Type=Tutorial&lt;br /&gt;
|Difficulty=Medium&lt;br /&gt;
|Duration=1&lt;br /&gt;
|Duration-type=day(s)&lt;br /&gt;
|Cost=10&lt;br /&gt;
|Currency=EUR (€)&lt;br /&gt;
|Tags=énergie, électricité, nomade, USB, générateur, continu, Agami, NomadeDesMers&lt;br /&gt;
|SourceLanguage=fr&lt;br /&gt;
|Language=fr&lt;br /&gt;
|IsTranslation=0&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Introduction&lt;br /&gt;
|Introduction=&amp;lt;translate&amp;gt;&amp;lt;!--T:2--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;En Afrique, près de 600 millions de ruraux n’ont pas accès à l’électricité.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:3--&amp;gt;&lt;br /&gt;
CONTEXTE :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:4--&amp;gt;&lt;br /&gt;
L’accès à l’énergie, et plus particulièrement l’accès à l’électricité, est une condition indispensable pour le développement économique et sanitaire d’un pays. &lt;br /&gt;
Or, si la consommation d’énergie mondiale a presque doublé depuis les années 1970, la part des pays pauvres n’a cessé d’augmenter. Aujourd’hui, on estime à 2 milliards le nombre de personnes qui ne disposent pas d’un accès à l’énergie suffisant pour vivre dans des conditions correctes, et à 1,6 milliards le nombre de personnes n’ayant pas accès à l’électricité. Ce qui a des conséquences sanitaires et environnementales dramatiques. Les énergies renouvelables, comme l’éolien pourraient être une solution : &#039;&#039;&#039;Une éolienne convertit l’énergie cinétique du vent en énergie électrique.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:5--&amp;gt;&lt;br /&gt;
L&#039;EOLIENNE INDUSTRIELLE :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:6--&amp;gt;&lt;br /&gt;
Une éolienne industrielle d&#039;une puissance de 2 mégawatts produit annuellement environ 4400 mégawatts/heure, soit la consommation électrique d&#039;environ 2000 personnes. &lt;br /&gt;
Les éoliennes industrielles sont remplies de capteurs, de pièces mobiles, de régulateurs et de pièces mécaniques en tout genre. Elles sont complexes de fabrication et leur impact environnemental à la construction est loin d&#039;être neutre. De plus il n’est aujourd’hui pas possible de réparer ces éoliennes avec des moyens locaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:7--&amp;gt;&lt;br /&gt;
L&#039;EOLIENNE LOW-TECH :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:8--&amp;gt;&lt;br /&gt;
Une éolienne low-tech à moins de 10€, très simple à fabriquer à partir de matériaux de récupération, c’est possible ! De plus faible puissance que les éoliennes industrielles elle peut être utilisée pour des applications locales : charger un téléphone, allumer des LED, actionner une petite pompe… Pour de telles applications, quelques watts seulement suffisent.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:9--&amp;gt;&lt;br /&gt;
Cette éolienne peut donc être très utile pour les régions reculée n’ayant pas accès à l’électricité du réseau et bénéficiant de vents favorables. Au Sénégal, par exemple, seul 40% de la population est reliée au réseau électrique en zone urbaine et seulement 10% en zone rurale. La possibilité pour les populations de pouvoir générer de l’électricité à partir d’une éolienne auto-construite serait une belle opportunité.&amp;lt;/translate&amp;gt;&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{TutoVideo&lt;br /&gt;
|VideoType=Youtube&lt;br /&gt;
|VideoURLYoutube=https://www.youtube.com/watch?v=2_YYA9O0f6M&amp;amp;vl=fr&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Materials&lt;br /&gt;
|Step_Picture_00=L_olienne_Mate_riel_-_circuit_e_lec.png&lt;br /&gt;
|Step_Picture_01=L_olienne_Mate_riel_-_Eolienne.png&lt;br /&gt;
|Material=&amp;lt;translate&amp;gt;&amp;lt;!--T:10--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;u&amp;gt;Eolienne :&amp;lt;/u&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:11--&amp;gt;&lt;br /&gt;
1 - Une planche de bois (au moins 10 mm d’épaisseur)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:12--&amp;gt;&lt;br /&gt;
2 - Une plaque de fer plate (au moins 2 mm d’épaisseur)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:13--&amp;gt;&lt;br /&gt;
3 - Un moteur pas à pas d’imprimante (avec sa broche de connexion)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:14--&amp;gt;&lt;br /&gt;
4 - Un tube PVC (55 mm &amp;lt; diamètre &amp;lt; 100 mm ; et au moins 3 mm d’épaisseur)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:15--&amp;gt;&lt;br /&gt;
5 - Une chambre à air de vélo&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:16--&amp;gt;&lt;br /&gt;
6 - Des vis à bois&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:17--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;u&amp;gt;Circuit électrique :&amp;lt;/u&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:18--&amp;gt;&lt;br /&gt;
3 - Le moteur pas à pas d’imprimante&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:19--&amp;gt;&lt;br /&gt;
8 - Un support en plastique pour accueillir les différents éléments du système (récupérable sur une partie plate du boîtier de l&#039;imprimante)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:20--&amp;gt;&lt;br /&gt;
9 - Deux redresseurs de tension ou pont de diodes {{W|Redresseur}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:21--&amp;gt;&lt;br /&gt;
10 - Un condensateur 1000µF 16V {{W|Condensateur (électricité)}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:22--&amp;gt;&lt;br /&gt;
11 - Un régulateur de tension{{W|Régulateur de tension}} LM7805 pour fixer la tension à 5V, on peut aussi utiliser le LM7812 pour fixer la tension à 12V&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:23--&amp;gt;&lt;br /&gt;
11&#039; - A la place du régulateur de tension on peut utiliser un rehausseur de tension ou Booster DC/DC ou encore Step Up qui fournira une tension de sortie de 5V (USB) avec une tension d&#039;entrée allant de 0,9 à 5V.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:24--&amp;gt;&lt;br /&gt;
12 - Un connecteur USB&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:25--&amp;gt;&lt;br /&gt;
13 - De l’étain pour la soudure&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:26--&amp;gt;&lt;br /&gt;
14 - Du fil électrique&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:27--&amp;gt;&lt;br /&gt;
Retrouvez globalement la maquette 3D de cette éolienne [https://cad.onshape.com/documents/e2f661f83cf12a82e9ecb8f5/w/cd00be7c7cf2b2a8cc586f3c/e/b08da6447db094a9319da5fe en suivant ce lien]&amp;lt;/translate&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Tools=&amp;lt;translate&amp;gt;&amp;lt;!--T:28--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;u&amp;gt;Eolienne :&amp;lt;/u&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:29--&amp;gt;&lt;br /&gt;
a - Un étau&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:30--&amp;gt;&lt;br /&gt;
b - Une scie à bois et à métaux&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:31--&amp;gt;&lt;br /&gt;
c - Une règle&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:32--&amp;gt;&lt;br /&gt;
d - Une visseuse&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:33--&amp;gt;&lt;br /&gt;
e - Un voltmètre&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:34--&amp;gt;&lt;br /&gt;
f - Des pinces crocodile&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:152--&amp;gt;&lt;br /&gt;
-  Un poste à souder à l&#039;arc&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:35--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;u&amp;gt;Circuit électrique :&amp;lt;/u&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:36--&amp;gt;&lt;br /&gt;
g - Une pince coupante&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:37--&amp;gt;&lt;br /&gt;
h - Un fer à souder&amp;lt;/translate&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Tuto_Attachments={{Tuto Attachments&lt;br /&gt;
|Attachment=L_olienne_Eolienne_low_tech_5V___12V.pdf&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Tuto Step&lt;br /&gt;
|Step_Title=&amp;lt;translate&amp;gt;&amp;lt;!--T:38--&amp;gt;&lt;br /&gt;
Fonctionnement&amp;lt;/translate&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Step_Content=&amp;lt;translate&amp;gt;&amp;lt;!--T:39--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Ce tutoriel montre comment fabriquer une petite éolienne à partir de vieux moteurs pas à pas d’imprimantes ou de photocopieurs. Elle permettra par exemple de recharger un téléphone portable.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:40--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;1 - La rotation des pales&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:41--&amp;gt;&lt;br /&gt;
Sous l’effet du vent, l’hélice, aussi appelée rotor, se met en marche. &lt;br /&gt;
Ses pales tournent.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:42--&amp;gt;&lt;br /&gt;
Le rotor à 4 pales est placé en haut d’un mât pour prendre plus de vent.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:43--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;2 - La production d’électricité&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:44--&amp;gt;&lt;br /&gt;
L’hélice entraîne un moteur pas à pas d’imprimante.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:45--&amp;gt;&lt;br /&gt;
Grâce à l’énergie fournie par la rotation des pales le moteur pas à pas produit &lt;br /&gt;
un courant électrique alternatif.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:46--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;3 - Le circuit électrique&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:47--&amp;gt;&lt;br /&gt;
Le circuit sert à « traiter » le courant en sortie du moteur, afin qu’il puisse être &lt;br /&gt;
utilisé pour charger un téléphone, ou un autre appareil à partir d’un port USB.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:48--&amp;gt;&lt;br /&gt;
Il est composé :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:49--&amp;gt;&lt;br /&gt;
- De redresseurs qui « redressent » la tension à la sortie du moteur afin &lt;br /&gt;
de récupérer un courant continu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:50--&amp;gt;&lt;br /&gt;
- D’un condensateur permettant de redistribuer l’électricité de façon constante, car le vent fournit une énergie non continue.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:51--&amp;gt;&lt;br /&gt;
- D’un régulateur de tension qui limite &lt;br /&gt;
la tension du courant électrique produit par le moteur au voltage voulu, ici 5V.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:52--&amp;gt;&lt;br /&gt;
La rotation de l’éolienne nécessite une vitesse de vent minimale d’environ 10 à 15 km/h pour démarrer.&amp;lt;/translate&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Step_Picture_00=L_olienne_Eolienne_-_Fonctionnement.jpg&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Tuto Step&lt;br /&gt;
|Step_Title=&amp;lt;translate&amp;gt;&amp;lt;!--T:53--&amp;gt;&lt;br /&gt;
Etapes de fabrication&amp;lt;/translate&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Step_Content=&amp;lt;translate&amp;gt;&amp;lt;!--T:54--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;L&#039;éolienne&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:55--&amp;gt;&lt;br /&gt;
1 - Préparation du moteur&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:56--&amp;gt;&lt;br /&gt;
2 - Axe du moteur&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:57--&amp;gt;&lt;br /&gt;
3 - Préparation des pales&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:58--&amp;gt;&lt;br /&gt;
4 - Aileron et base des pales&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:59--&amp;gt;&lt;br /&gt;
5 - Assemblage&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:60--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Le circuit électrique&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:61--&amp;gt;&lt;br /&gt;
1 - Redresseurs&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:62--&amp;gt;&lt;br /&gt;
2 - Condensateur&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:63--&amp;gt;&lt;br /&gt;
3 - Régulateur de tension&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:64--&amp;gt;&lt;br /&gt;
4 - Raccordement du port USB&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:65--&amp;gt;&lt;br /&gt;
Protection du moteur&amp;lt;/translate&amp;gt;&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Tuto Step&lt;br /&gt;
|Step_Title=&amp;lt;translate&amp;gt;&amp;lt;!--T:66--&amp;gt;&lt;br /&gt;
L&#039;éolienne - Le moteur&amp;lt;/translate&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Step_Content=&amp;lt;translate&amp;gt;&amp;lt;!--T:67--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Choix du moteur&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:146--&amp;gt;&lt;br /&gt;
De manière générale, plus le moteur a de pas (steps en anglais), moins la vitesse de rotation sera élevée à tension constante. Les caractéristiques techniques importantes dans le choix du moteur sont :&lt;br /&gt;
- La tension maximale ou nominale (mesurée en volts) : Vmax&lt;br /&gt;
- Le courant par phase (mesuré en ampères / phase) : A/ph&lt;br /&gt;
- Le nombre de pas ou l&#039;angle de pas (mesuré en °)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:147--&amp;gt;&lt;br /&gt;
Par exemple, un moteur pas-à-pas dont l&#039;angle est de 3.6° aura 360/3.6 = 100 pas, un moteur à 1.8° aura 360/1.8 : 200 pas... Si vous deviez choisir entre deux moteurs aux caractéristiques (Vmax et A/ph) identiques, préférez le moteur avec le plus grand nombre de pas (ici le moteur à 1.8° puisqu&#039;il a 200 pas), il nécessitera une vitesse de rotation moins importante pour délivrer une tension satisfaisante.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:148--&amp;gt;&lt;br /&gt;
Le choix du moteur sera aussi conditionné par la tension maximale (Vmax). Un moteur caractérisé à 3V délivrera une puissance nettement inférieure à un moteur caractérisé à 50V à vitesse de rotation égale. Choisissez votre moteur (dans la limite du choix disponible) en fonction de l&#039;application souhaitée et de la puissance demandée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:149--&amp;gt;&lt;br /&gt;
1 - Couper les 6 fils sortant du moteur pas à pas, les dénuder et les torsader.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:68--&amp;gt;&lt;br /&gt;
A partir de la deux méthodes possibles :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:69--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Méthode #1&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:70--&amp;gt;&lt;br /&gt;
Afin de savoir lesquels des 6 fils a &lt;br /&gt;
la tension de sortie la plus haute, il faut tester tous les couples possibles &lt;br /&gt;
de sortie du moteur, et sélectionner &lt;br /&gt;
les deux plus élevés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:71--&amp;gt;&lt;br /&gt;
2 - A l’aide d’une visseuse, d’un voltmètre réglé sur « alternatif » et de pinces &lt;br /&gt;
crocodiles, tester les couples de fils. &lt;br /&gt;
Noter la tension pour chacun des couples. &#039;&#039;(image 1)&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:72--&amp;gt;&lt;br /&gt;
3 - Sélectionner les deux couples de fil ayant la tension de sortie la plus élevée (ici 10V, cela peut varier en fonction &lt;br /&gt;
du moteur). Ce sont eux qui seront ensuite connectés au circuit électrique de l’éolienne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:73--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;* Astuce : Marquer d’un scotch de couleur les deux couples retenus pour ne plus les mélanger aux autres.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:74--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Méthode #2&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:75--&amp;gt;&lt;br /&gt;
En fait les moteurs pas-à-pas (stepper en anglais) sont constitués schématiquement de deux ou quatre bobines :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:76--&amp;gt;&lt;br /&gt;
(image 2)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:77--&amp;gt;&lt;br /&gt;
Comme décrit dans l&#039;image, dans le cas d&#039;un 6 fils on ne va pas utiliser le point milieu. On va en fait cumuler deux bobines pour n&#039;en faire qu&#039;une et générer plus de tension.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:78--&amp;gt;&lt;br /&gt;
A partir de la c&#039;est finalement très simple :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:79--&amp;gt;&lt;br /&gt;
1) Il suffit de placer son multimètre en mode ohmètre, ou encore mieux en mode détection de contact (vous savez quand il fait &amp;quot;BBIIIIPPPPP !!&amp;quot; quand les deux sondes se touchent ;) ).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:80--&amp;gt;&lt;br /&gt;
2) Il s&#039;agit tout d&#039;abord de séparer les deux jeux de fil pour chacune des bobines.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:81--&amp;gt;&lt;br /&gt;
Pour un 4 fils du coup c&#039;est très simple : vous prenez un fil sur une sonde, et avec l&#039;autre sonde vous touchez les autres fils. Quand il y en a qui fait &amp;quot;BBBIIIIIPPPPP !!!&amp;quot; ou que la résistance mesurée devient faible (tout dépend du moteur mais une fourchette large serait 1 à 50 ohms) vous êtes bon vous avez trouvé votre bobine et par élimination les deux fils qui restent sont pour l&#039;autre bobine.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:82--&amp;gt;&lt;br /&gt;
Pour un 6 fils c&#039;est à peine plus complexe : on applique la même méthode pour déterminer les jeux de 3 fils par bobine. Ensuite on passe en mode ohmètre et cherche quelle paire de fils par bobine donne la pllus grande résistance ==&amp;gt; bingo vous avez trouvé les bons fils pour une bobine, répétez l&#039;opération pour l&#039;autre et vous êtes bons ;)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:83--&amp;gt;&lt;br /&gt;
Note : il existe aussi des 8 fils. En fait c&#039;est un 6 fils (donc 4 bobines) mais avec 4 bobines indépendantes (comme un 4 fils donc ...). Utilisez alors la méthode du 4 fils mais plus de fois ;)&amp;lt;/translate&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Step_Picture_00=L_olienne_1_-_Tester_les_couples_de_fils.jpg&lt;br /&gt;
|Step_Picture_01=Mini__olienne_30W_4ou6fils-e49e5.jpg&lt;br /&gt;
|Step_Picture_02=L_olienne_Module5v.png&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Tuto Step&lt;br /&gt;
|Step_Title=&amp;lt;translate&amp;gt;&amp;lt;!--T:84--&amp;gt;&lt;br /&gt;
L&#039;éolienne - Axe du moteur&amp;lt;/translate&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Step_Content=&amp;lt;translate&amp;gt;&amp;lt;!--T:85--&amp;gt;&lt;br /&gt;
1 - Découper une plaque métallique &lt;br /&gt;
de 80x30 cm. La percer de 5 trous de diamètre 4.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:86--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;* Astuce : Vous pouvez vous aider &lt;br /&gt;
du schéma 1 ci-dessus pour découper et percer la plaque.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:87--&amp;gt;&lt;br /&gt;
2 - Souder la plaque de métal au niveau de son trou central à l’axe du moteur.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;(image 2)&#039;&#039;&amp;lt;/translate&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Step_Picture_00=L_olienne_Support_moteur.jpg&lt;br /&gt;
|Step_Picture_01=L_olienne_2_-_Souder_pales_plaque_me_tal.png&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Tuto Step&lt;br /&gt;
|Step_Title=&amp;lt;translate&amp;gt;&amp;lt;!--T:88--&amp;gt;&lt;br /&gt;
L&#039;éolienne – Préparation des pales&amp;lt;/translate&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Step_Content=&amp;lt;translate&amp;gt;&amp;lt;!--T:89--&amp;gt;&lt;br /&gt;
A partir de la formule reliant la vitesse du vent, une surface donnée et la puissance du vent sur cette surface :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:90--&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Fichier:L olienne - quipe des l phants - Hack le Lab Formule puissance vent.gif|100px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:91--&amp;gt;&lt;br /&gt;
On peut établir cette formule, permettant de calculer la longueur des pales de l&#039;éolienne :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:92--&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Fichier:L olienne - quipe des l phants - Hack le Lab Relation longueur pale - vitesse vent.gif|200px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:93--&amp;gt;&lt;br /&gt;
Où : &lt;br /&gt;
* L = longueur de la pale en m&lt;br /&gt;
* P = puissance caractéristique du moteur en W&lt;br /&gt;
* V = vitesse du vent en m/s (en fonction de la localisation)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:94--&amp;gt;&lt;br /&gt;
Dans les conditions courantes, la Longueur de la pale doit être de 35 cm.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:95--&amp;gt;&lt;br /&gt;
1 - Dessiner et découper les pales dans un tube PVC. &#039;&#039;(image 3)&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:96--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;* Astuce : Vous pouvez vous aider &lt;br /&gt;
du schéma 2 ci-dessus pour dessiner &lt;br /&gt;
la forme des pales.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:97--&amp;gt;&lt;br /&gt;
Le schéma 3 indique le sens de la découpe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:98--&amp;gt;&lt;br /&gt;
2 - Poncer les bords de chacune des pales : le bord d’attaque doit être arrondi, et le bord de fuite aiguisé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:99--&amp;gt;&lt;br /&gt;
3 - Percer les pales : le perçage &lt;br /&gt;
s’effectue au plus proche du bord &lt;br /&gt;
de fuite afin que ce dernier puisse être &lt;br /&gt;
fixé à plat sur la plaque qui porte &lt;br /&gt;
les pales.&#039;&#039; (image 4)&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:100--&amp;gt;&lt;br /&gt;
Vos pales sont prêtes !&amp;lt;/translate&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Step_Picture_00=L_olienne_3_-_De_couper_pales.png&lt;br /&gt;
|Step_Picture_01=L_olienne_Eolienne_-_De_coupe_pa_les.jpg&lt;br /&gt;
|Step_Picture_02=L_olienne_-__quipe_des__l_phants_-_Hack_le_Lab_Vue_pale_sens_d_coupe.png&lt;br /&gt;
|Step_Picture_03=L_olienne_4_-_Percer_les_pales.jpg&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Tuto Step&lt;br /&gt;
|Step_Title=&amp;lt;translate&amp;gt;&amp;lt;!--T:101--&amp;gt;&lt;br /&gt;
L&#039;éolienne - Aileron et base des pales&amp;lt;/translate&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Step_Content=&amp;lt;translate&amp;gt;&amp;lt;!--T:102--&amp;gt;&lt;br /&gt;
1 - Dans une planche de bois, dessiner &lt;br /&gt;
et découper l’aileron. &#039;&#039;(image 5)&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:103--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;* Astuce : Vous pouvez vous aider du &lt;br /&gt;
schéma 3 ci-dessus pour dessiner &lt;br /&gt;
la forme de l’aileron.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:104--&amp;gt;&lt;br /&gt;
2 - Dans cette même planche découper un carré de la taille de votre moteur &lt;br /&gt;
(ici 80x80cm) qui servira à accueillir &lt;br /&gt;
les pales précédemment découpées &lt;br /&gt;
afin de les solidariser entre elles.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;(schéma 3 - base des pales)&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:105--&amp;gt;&lt;br /&gt;
3 - Sur l’aileron, marquer l’emplacement du moteur de façon à ce qu’il puisse s’encastrer de force dans la forme.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;(schéma 3 - moteur)&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:106--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;* Remarque : Les dimensions de cette &lt;br /&gt;
partie dépendent de la taille de votre moteur.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:107--&amp;gt;&lt;br /&gt;
4 - Poncer les rebords de l’aileron pour un meilleur aérodynamisme et un &lt;br /&gt;
meilleur rendu. &#039;&#039;(image 5)&#039;&#039;&amp;lt;/translate&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Step_Picture_00=L_olienne_5_-_Aileron.jpg&lt;br /&gt;
|Step_Picture_01=L_olienne_De_coupe_aileron.jpg&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Tuto Step&lt;br /&gt;
|Step_Title=&amp;lt;translate&amp;gt;&amp;lt;!--T:108--&amp;gt;&lt;br /&gt;
L&#039;éolienne - Assemblage&amp;lt;/translate&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Step_Content=&amp;lt;translate&amp;gt;&amp;lt;!--T:109--&amp;gt;&lt;br /&gt;
1 - Visser les pales (découpées &lt;br /&gt;
à l’étape 3) sur leur base (découpée &lt;br /&gt;
à l’étape 4).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:110--&amp;gt;&lt;br /&gt;
2 - Visser la base des pales sur la plaque en métal. Utiliser les trous percés dans la plaque métallique à l’étape 2. &#039;&#039;(image 6)&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:111--&amp;gt;&lt;br /&gt;
3 - Vérifier qu’il y ait le même angle entre chacune des pales.&amp;lt;/translate&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Step_Picture_00=L_olienne_6_-_Assemblage.jpg&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Tuto Step&lt;br /&gt;
|Step_Title=&amp;lt;translate&amp;gt;&amp;lt;!--T:112--&amp;gt;&lt;br /&gt;
Le circuit électrique - Redresseurs&amp;lt;/translate&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Step_Content=&amp;lt;translate&amp;gt;&amp;lt;!--T:113--&amp;gt;&lt;br /&gt;
Le circuit électrique est celui du &#039;&#039;schéma 4&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:114--&amp;gt;&lt;br /&gt;
En sortie du moteur, on obtient du courant alternatif. Or, pour charger une batterie ou allumer une lampe, il est nécessaire d’avoir du courant continu. Pour transformer du courant alternatif en courant continu on utilise deux redresseurs : ils « redressent » la tension à &lt;br /&gt;
la sortie du moteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:115--&amp;gt;&lt;br /&gt;
Chaque redresseur dispose de 4 pattes :&lt;br /&gt;
Les deux pattes centrales sont les pôles alternatifs du condensateur&lt;br /&gt;
Les deux pattes extérieurs sont les pôles positifs et négatifs du condensateur&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:116--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;* Astuce : sur la tête du redresseur &lt;br /&gt;
chacun de ces 4 pôles sont indiqués.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:117--&amp;gt;&lt;br /&gt;
1 - Souder les sorties tension du moteur pas à pas (précédemment sélectionnées) aux entrées alternatives de chaque redresseur : le premier couple avec les pôles alternatifs du premier redresseur, et le deuxième couple avec les pôles alternatifs du deuxième redresseur.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;(image 7)&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:118--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;* Astuce : Il est possible d’utiliser de la gaine thermorétractable pour couvrir les connections afin de protéger le système.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:119--&amp;gt;&lt;br /&gt;
2 – Souder les sorties négatives des &lt;br /&gt;
deux redresseurs entre elles, puis souder les sorties positives des deux redresseurs entre elles. &#039;&#039;(image 8)&#039;&#039;&amp;lt;/translate&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Step_Picture_00=L&#039;éolienne_Sch_ma_lec_olienne_Dakar.png&lt;br /&gt;
|Step_Picture_01=L_olienne_Circuit_e_lec_moteur_pas_a_pas.jpg&lt;br /&gt;
|Step_Picture_02=L_olienne_7_-_Souder_moteur_redresseur.jpg&lt;br /&gt;
|Step_Picture_03=L_olienne_8_-_Souder_redresseurs_entre_eux.jpg&lt;br /&gt;
|Step_Picture_04=L_olienne_-__quipe_des__l_phants_-_Hack_le_Lab_20170305_151123.png&lt;br /&gt;
|Step_Picture_05=L&#039;éolienne_Sch_ma_lec_olienne_Dakar.png&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Tuto Step&lt;br /&gt;
|Step_Title=&amp;lt;translate&amp;gt;&amp;lt;!--T:120--&amp;gt;&lt;br /&gt;
Le circuit électrique – Condensateur&amp;lt;/translate&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Step_Content=&amp;lt;translate&amp;gt;&amp;lt;!--T:121--&amp;gt;&lt;br /&gt;
L’énergie fournie par l’éolienne n’est pas constante car la vitesse du vent varie &lt;br /&gt;
en permanence. Il faut donc stocker &lt;br /&gt;
provisoirement la surcharge afin de &lt;br /&gt;
pouvoir la redistribuer de façon constante. On utilise pour cela &lt;br /&gt;
un condensateur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:122--&amp;gt;&lt;br /&gt;
Le condensateur est un composant polarisé : &lt;br /&gt;
- la borne positive est la tige la plus longue&lt;br /&gt;
- la borne négative est la tige la plus courte&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:123--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;* Astuce : Il est également possible &lt;br /&gt;
de se référer au symbole “-” inscrit sur &lt;br /&gt;
la borne moins.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:124--&amp;gt;&lt;br /&gt;
1 - Souder les pôles négatifs entre eux puis les pôles positifs entre eux en sortie de redresseur. &#039;&#039;(image 9)&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:125--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;* Astuce : si les tiges de vos différents &lt;br /&gt;
composants sont trop courtes pour &lt;br /&gt;
se souder entre elles, vous pouvez les relier à l’aide de fils électriques.&#039;&#039;&amp;lt;/translate&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Step_Picture_00=L_olienne_9_-_Redresseur_de_tension_a_condensateur.jpg&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Tuto Step&lt;br /&gt;
|Step_Title=&amp;lt;translate&amp;gt;&amp;lt;!--T:126--&amp;gt;&lt;br /&gt;
Le circuit électrique – Régulateur de tension ou rehausseur de tension&amp;lt;/translate&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Step_Content=&amp;lt;translate&amp;gt;&amp;lt;!--T:127--&amp;gt;&lt;br /&gt;
Le régulateur de tension permet &lt;br /&gt;
de récupérer un courant 5V en sortie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:128--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;*Remarque : Chaque régulateur est &#039;&#039;&lt;br /&gt;
différent, si vous voulez une sortie en 12V, &lt;br /&gt;
par exemple, achetez votre régulateur &lt;br /&gt;
en conséquence. Ici pour connecter &lt;br /&gt;
un port USB nous prendrons du 5V.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:129--&amp;gt;&lt;br /&gt;
Le régulateur de tension à 3 tiges &lt;br /&gt;
différentes :&lt;br /&gt;
- 1 entrée&lt;br /&gt;
- 1 commun&lt;br /&gt;
- 1 sortie&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:130--&amp;gt;&lt;br /&gt;
1 - Souder le pôle négatif du condensateur avec le commun du régulateur de &lt;br /&gt;
tension. Souder le plus du condensateur &lt;br /&gt;
à l’entrée du régulateur de tension.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;(image 10)&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:131--&amp;gt;&lt;br /&gt;
Alternative : utiliser un rehausseur de tension  qui fournira une tension de sortie de 5V (USB) avec une tension d&#039;entrée allant de 0,9 à 5V.&amp;lt;/translate&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Step_Picture_00=L_olienne_10_-_Souder_condensateur_-_Re_gulateur_de_tension.jpg&lt;br /&gt;
|Step_Picture_01=L&#039;éolienne_Booster_DCDC.png&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Tuto Step&lt;br /&gt;
|Step_Title=&amp;lt;translate&amp;gt;&amp;lt;!--T:132--&amp;gt;&lt;br /&gt;
Le circuit électrique – Raccordement du port USB&amp;lt;/translate&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Step_Content=&amp;lt;translate&amp;gt;&amp;lt;!--T:133--&amp;gt;&lt;br /&gt;
Lorsque vous posez votre connecteur sur une table avec la lamelle plastique vers le dessus, la patte de droite est votre borne positive, et la patte de gauche votre borne négative.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:134--&amp;gt;&lt;br /&gt;
1 – Souder un fil rouge à la borne positive et un fil noir à la borne négative. Ce seront les fils de sortie de votre éolienne, auxquels vous pouvez connecter une batterie, une ampoule, etc,et dans le cas présent un port USB. &#039;&#039;(image 11)&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:135--&amp;gt;&lt;br /&gt;
2 – Souder le fil rouge avec la sortie du régulateur et le fil noir avec le commun du régulateur. &#039;&#039;(image 12)&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:136--&amp;gt;&lt;br /&gt;
Votre circuit est prêt à fonctionner vous pouvez y brancher un téléphone, à condition qu’il y ait du vent bien sûr.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;(image 13)&#039;&#039;&amp;lt;/translate&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Step_Picture_00=L_olienne_11_-_Raccord_USB.jpg&lt;br /&gt;
|Step_Picture_01=L_olienne_12_-_Entre_e_re_gulateur.jpg&lt;br /&gt;
|Step_Picture_02=L_olienne_13_-_Circuit_fini.jpg&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Tuto Step&lt;br /&gt;
|Step_Title=&amp;lt;translate&amp;gt;&amp;lt;!--T:137--&amp;gt;&lt;br /&gt;
Protection du moteur&amp;lt;/translate&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Step_Content=&amp;lt;translate&amp;gt;&amp;lt;!--T:138--&amp;gt;&lt;br /&gt;
Couvrir le moteur et le circuit électrique de chambre à air : cela permettra de les protéger de la pluie ou des embruns.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;(image 14)&#039;&#039;&amp;lt;/translate&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Step_Picture_00=L_olienne_14_-_Prote_ger_syste_me.jpg&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Tuto Step&lt;br /&gt;
|Step_Title=&amp;lt;translate&amp;gt;&amp;lt;!--T:139--&amp;gt;&lt;br /&gt;
Utilisation&amp;lt;/translate&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Step_Content=&amp;lt;translate&amp;gt;&amp;lt;!--T:140--&amp;gt;&lt;br /&gt;
Brancher un téléphone portable ou autre appareil comportant une connexion USB &lt;br /&gt;
au circuit électrique et laisser recharger quelques heures. &lt;br /&gt;
Par vent moyen compter 5 heures de charge pour une batterie de téléphone.&amp;lt;/translate&amp;gt;&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Tuto Step&lt;br /&gt;
|Step_Title=&amp;lt;translate&amp;gt;&amp;lt;/translate&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Step_Content=&amp;lt;translate&amp;gt;&amp;lt;!--T:153--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Vous avez une minute ? Que vous souhaitiez ou non réaliser cette low-tech, votre réponse à [https://framaforms.org/votre-avis-sur-ce-tutoriel-du-low-tech-lab-1589450161 ce formulaire] nous aiderait à améliorer nos tutos. Merci d&#039;avance pour votre aide !&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:154--&amp;gt;&lt;br /&gt;
Comme tout le travail du Low-tech Lab, &#039;&#039;&#039;ce tutoriel est participatif&#039;&#039;&#039;, n&#039;hésitez pas à ajouter les modifications qui vous semblent importantes, et à partager vos réalisations en commentaires.&amp;lt;/translate&amp;gt;&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Notes&lt;br /&gt;
|Notes=&amp;lt;translate&amp;gt;&amp;lt;!--T:141--&amp;gt;&lt;br /&gt;
N&#039;hésitez pas à commenter, partager, et agrémenter le tutoriel d&#039;informations utiles à son amélioration.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:151--&amp;gt;&lt;br /&gt;
RETROUVEZ LE TUTORIEL DE SKAVENJY, inspiré de ce modèle: https://www.skavenji.fr/wp-content/uploads/2019/09/TUTORIEL-EOLIENNE-LOW-TECH-SKAVENJI.pdf&amp;lt;/translate&amp;gt;&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{PageLang&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Tuto Status&lt;br /&gt;
|Complete=Published&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Separator}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Low-tech Lab Marseille</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://lowtechlab.dokit.app/index.php?title=Fichier:L_olienne_Module5v.png&amp;diff=63872</id>
		<title>Fichier:L olienne Module5v.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lowtechlab.dokit.app/index.php?title=Fichier:L_olienne_Module5v.png&amp;diff=63872"/>
		<updated>2020-09-18T16:16:04Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Low-tech Lab Marseille : L_olienne_Module5v&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;L_olienne_Module5v&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Low-tech Lab Marseille</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://lowtechlab.dokit.app/index.php?title=Fichier:L_olienne_LED.png&amp;diff=63871</id>
		<title>Fichier:L olienne LED.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lowtechlab.dokit.app/index.php?title=Fichier:L_olienne_LED.png&amp;diff=63871"/>
		<updated>2020-09-18T16:16:03Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Low-tech Lab Marseille : L_olienne_LED&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;L_olienne_LED&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Low-tech Lab Marseille</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://lowtechlab.dokit.app/index.php?title=L%27%C3%A9olienne&amp;diff=63759</id>
		<title>L&#039;éolienne</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lowtechlab.dokit.app/index.php?title=L%27%C3%A9olienne&amp;diff=63759"/>
		<updated>2020-09-17T10:40:05Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Low-tech Lab Marseille : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Tuto Details&lt;br /&gt;
|Main_Picture=L_olienne_Equipe_et_Eolienne_c_Laurent_Sardi.jpg&lt;br /&gt;
|Licences=Attribution-ShareAlike (CC BY-SA)&lt;br /&gt;
|Description=&amp;lt;translate&amp;gt;&amp;lt;!--T:1--&amp;gt;&lt;br /&gt;
Créer une éolienne à partir de moteurs pas à pas d&#039;imprimante&amp;lt;/translate&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Area=Energy&lt;br /&gt;
|Type=Tutorial&lt;br /&gt;
|Difficulty=Medium&lt;br /&gt;
|Duration=1&lt;br /&gt;
|Duration-type=day(s)&lt;br /&gt;
|Cost=10&lt;br /&gt;
|Currency=EUR (€)&lt;br /&gt;
|Tags=énergie, électricité, nomade, USB, générateur, continu, Agami, NomadeDesMers&lt;br /&gt;
|SourceLanguage=fr&lt;br /&gt;
|Language=fr&lt;br /&gt;
|IsTranslation=0&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Introduction&lt;br /&gt;
|Introduction=&amp;lt;translate&amp;gt;&amp;lt;!--T:2--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;En Afrique, près de 600 millions de ruraux n’ont pas accès à l’électricité.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:3--&amp;gt;&lt;br /&gt;
CONTEXTE :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:4--&amp;gt;&lt;br /&gt;
L’accès à l’énergie, et plus particulièrement l’accès à l’électricité, est une condition indispensable pour le développement économique et sanitaire d’un pays. &lt;br /&gt;
Or, si la consommation d’énergie mondiale a presque doublé depuis les années 1970, la part des pays pauvres n’a cessé d’augmenter. Aujourd’hui, on estime à 2 milliards le nombre de personnes qui ne disposent pas d’un accès à l’énergie suffisant pour vivre dans des conditions correctes, et à 1,6 milliards le nombre de personnes n’ayant pas accès à l’électricité. Ce qui a des conséquences sanitaires et environnementales dramatiques. Les énergies renouvelables, comme l’éolien pourraient être une solution : &#039;&#039;&#039;Une éolienne convertit l’énergie cinétique du vent en énergie électrique.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:5--&amp;gt;&lt;br /&gt;
L&#039;EOLIENNE INDUSTRIELLE :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:6--&amp;gt;&lt;br /&gt;
Une éolienne industrielle d&#039;une puissance de 2 mégawatts produit annuellement environ 4400 mégawatts/heure, soit la consommation électrique d&#039;environ 2000 personnes. &lt;br /&gt;
Les éoliennes industrielles sont remplies de capteurs, de pièces mobiles, de régulateurs et de pièces mécaniques en tout genre. Elles sont complexes de fabrication et leur impact environnemental à la construction est loin d&#039;être neutre. De plus il n’est aujourd’hui pas possible de réparer ces éoliennes avec des moyens locaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:7--&amp;gt;&lt;br /&gt;
L&#039;EOLIENNE LOW-TECH :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:8--&amp;gt;&lt;br /&gt;
Une éolienne low-tech à moins de 10€, très simple à fabriquer à partir de matériaux de récupération, c’est possible ! De plus faible puissance que les éoliennes industrielles elle peut être utilisée pour des applications locales : charger un téléphone, allumer des LED, actionner une petite pompe… Pour de telles applications, quelques watts seulement suffisent.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:9--&amp;gt;&lt;br /&gt;
Cette éolienne peut donc être très utile pour les régions reculée n’ayant pas accès à l’électricité du réseau et bénéficiant de vents favorables. Au Sénégal, par exemple, seul 40% de la population est reliée au réseau électrique en zone urbaine et seulement 10% en zone rurale. La possibilité pour les populations de pouvoir générer de l’électricité à partir d’une éolienne auto-construite serait une belle opportunité.&amp;lt;/translate&amp;gt;&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{TutoVideo&lt;br /&gt;
|VideoType=Youtube&lt;br /&gt;
|VideoURLYoutube=https://www.youtube.com/watch?v=2_YYA9O0f6M&amp;amp;vl=fr&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Materials&lt;br /&gt;
|Step_Picture_00=L_olienne_Mate_riel_-_circuit_e_lec.png&lt;br /&gt;
|Step_Picture_01=L_olienne_Mate_riel_-_Eolienne.png&lt;br /&gt;
|Material=&amp;lt;translate&amp;gt;&amp;lt;!--T:10--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;u&amp;gt;Eolienne :&amp;lt;/u&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:11--&amp;gt;&lt;br /&gt;
1 - Une planche de bois (au moins 10 mm d’épaisseur)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:12--&amp;gt;&lt;br /&gt;
2 - Une plaque de fer plate (au moins 2 mm d’épaisseur)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:13--&amp;gt;&lt;br /&gt;
3 - Un moteur pas à pas d’imprimante (avec sa broche de connexion)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:14--&amp;gt;&lt;br /&gt;
4 - Un tube PVC (55 mm &amp;lt; diamètre &amp;lt; 100 mm ; et au moins 3 mm d’épaisseur)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:15--&amp;gt;&lt;br /&gt;
5 - Une chambre à air de vélo&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:16--&amp;gt;&lt;br /&gt;
6 - Des vis à bois&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:17--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;u&amp;gt;Circuit électrique :&amp;lt;/u&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:18--&amp;gt;&lt;br /&gt;
3 - Le moteur pas à pas d’imprimante&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:19--&amp;gt;&lt;br /&gt;
8 - Un support en plastique pour accueillir les différents éléments du système (récupérable sur une partie plate du boîtier de l&#039;imprimante)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:20--&amp;gt;&lt;br /&gt;
9 - Deux redresseurs de tension ou pont de diodes {{W|Redresseur}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:21--&amp;gt;&lt;br /&gt;
10 - Un condensateur 1000µF 16V {{W|Condensateur (électricité)}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:22--&amp;gt;&lt;br /&gt;
11 - Un régulateur de tension{{W|Régulateur de tension}} LM7805 pour fixer la tension à 5V, on peut aussi utiliser le LM7812 pour fixer la tension à 12V&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:23--&amp;gt;&lt;br /&gt;
11&#039; - A la place du régulateur de tension on peut utiliser un rehausseur de tension ou Booster DC/DC ou encore Step Up qui fournira une tension de sortie de 5V (USB) avec une tension d&#039;entrée allant de 0,9 à 5V.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:24--&amp;gt;&lt;br /&gt;
12 - Un connecteur USB&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:25--&amp;gt;&lt;br /&gt;
13 - De l’étain pour la soudure&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:26--&amp;gt;&lt;br /&gt;
14 - Du fil électrique&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:27--&amp;gt;&lt;br /&gt;
Retrouvez globalement la maquette 3D de cette éolienne [https://cad.onshape.com/documents/e2f661f83cf12a82e9ecb8f5/w/cd00be7c7cf2b2a8cc586f3c/e/b08da6447db094a9319da5fe en suivant ce lien]&amp;lt;/translate&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Tools=&amp;lt;translate&amp;gt;&amp;lt;!--T:28--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;u&amp;gt;Eolienne :&amp;lt;/u&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:29--&amp;gt;&lt;br /&gt;
a - Un étau&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:30--&amp;gt;&lt;br /&gt;
b - Une scie à bois et à métaux&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:31--&amp;gt;&lt;br /&gt;
c - Une règle&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:32--&amp;gt;&lt;br /&gt;
d - Une visseuse&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:33--&amp;gt;&lt;br /&gt;
e - Un voltmètre&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:34--&amp;gt;&lt;br /&gt;
f - Des pinces crocodile&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:152--&amp;gt;&lt;br /&gt;
-  Un poste à souder à l&#039;arc&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:35--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;u&amp;gt;Circuit électrique :&amp;lt;/u&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:36--&amp;gt;&lt;br /&gt;
g - Une pince coupante&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:37--&amp;gt;&lt;br /&gt;
h - Un fer à souder&amp;lt;/translate&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Tuto_Attachments={{Tuto Attachments&lt;br /&gt;
|Attachment=L_olienne_Eolienne_low_tech_5V___12V.pdf&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Tuto Step&lt;br /&gt;
|Step_Title=&amp;lt;translate&amp;gt;&amp;lt;!--T:38--&amp;gt;&lt;br /&gt;
Fonctionnement&amp;lt;/translate&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Step_Content=&amp;lt;translate&amp;gt;&amp;lt;!--T:39--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Ce tutoriel montre comment fabriquer une petite éolienne à partir de vieux moteurs pas à pas d’imprimantes ou de photocopieurs. Elle permettra par exemple de recharger un téléphone portable.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:40--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;1 - La rotation des pales&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:41--&amp;gt;&lt;br /&gt;
Sous l’effet du vent, l’hélice, aussi appelée rotor, se met en marche. &lt;br /&gt;
Ses pales tournent.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:42--&amp;gt;&lt;br /&gt;
Le rotor à 4 pales est placé en haut d’un mât pour prendre plus de vent.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:43--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;2 - La production d’électricité&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:44--&amp;gt;&lt;br /&gt;
L’hélice entraîne un moteur pas à pas d’imprimante.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:45--&amp;gt;&lt;br /&gt;
Grâce à l’énergie fournie par la rotation des pales le moteur pas à pas produit &lt;br /&gt;
un courant électrique alternatif.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:46--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;3 - Le circuit électrique&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:47--&amp;gt;&lt;br /&gt;
Le circuit sert à « traiter » le courant en sortie du moteur, afin qu’il puisse être &lt;br /&gt;
utilisé pour charger un téléphone, ou un autre appareil à partir d’un port USB.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:48--&amp;gt;&lt;br /&gt;
Il est composé :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:49--&amp;gt;&lt;br /&gt;
- De redresseurs qui « redressent » la tension à la sortie du moteur afin &lt;br /&gt;
de récupérer un courant continu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:50--&amp;gt;&lt;br /&gt;
- D’un condensateur permettant de redistribuer l’électricité de façon constante, car le vent fournit une énergie non continue.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:51--&amp;gt;&lt;br /&gt;
- D’un régulateur de tension qui limite &lt;br /&gt;
la tension du courant électrique produit par le moteur au voltage voulu, ici 5V.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:52--&amp;gt;&lt;br /&gt;
La rotation de l’éolienne nécessite une vitesse de vent minimale d’environ 10 à 15 km/h pour démarrer.&amp;lt;/translate&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Step_Picture_00=L_olienne_Eolienne_-_Fonctionnement.jpg&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Tuto Step&lt;br /&gt;
|Step_Title=&amp;lt;translate&amp;gt;&amp;lt;!--T:53--&amp;gt;&lt;br /&gt;
Etapes de fabrication&amp;lt;/translate&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Step_Content=&amp;lt;translate&amp;gt;&amp;lt;!--T:54--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;L&#039;éolienne&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:55--&amp;gt;&lt;br /&gt;
1 - Préparation du moteur&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:56--&amp;gt;&lt;br /&gt;
2 - Axe du moteur&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:57--&amp;gt;&lt;br /&gt;
3 - Préparation des pales&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:58--&amp;gt;&lt;br /&gt;
4 - Aileron et base des pales&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:59--&amp;gt;&lt;br /&gt;
5 - Assemblage&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:60--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Le circuit électrique&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:61--&amp;gt;&lt;br /&gt;
1 - Redresseurs&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:62--&amp;gt;&lt;br /&gt;
2 - Condensateur&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:63--&amp;gt;&lt;br /&gt;
3 - Régulateur de tension&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:64--&amp;gt;&lt;br /&gt;
4 - Raccordement du port USB&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:65--&amp;gt;&lt;br /&gt;
Protection du moteur&amp;lt;/translate&amp;gt;&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Tuto Step&lt;br /&gt;
|Step_Title=&amp;lt;translate&amp;gt;&amp;lt;!--T:66--&amp;gt;&lt;br /&gt;
L&#039;éolienne - Le moteur&amp;lt;/translate&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Step_Content=&amp;lt;translate&amp;gt;&amp;lt;!--T:67--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Choix du moteur&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:146--&amp;gt;&lt;br /&gt;
De manière générale, plus le moteur a de pas (steps en anglais), moins la vitesse de rotation sera élevée à tension constante. Les caractéristiques techniques importantes dans le choix du moteur sont :&lt;br /&gt;
- La tension maximale ou nominale (mesurée en volts) : Vmax&lt;br /&gt;
- Le courant par phase (mesuré en ampères / phase) : A/ph&lt;br /&gt;
- Le nombre de pas ou l&#039;angle de pas (mesuré en °)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:147--&amp;gt;&lt;br /&gt;
Par exemple, un moteur pas-à-pas dont l&#039;angle est de 3.6° aura 360/3.6 = 100 pas, un moteur à 1.8° aura 360/1.8 : 200 pas... Si vous deviez choisir entre deux moteurs aux caractéristiques (Vmax et A/ph) identiques, préférez le moteur avec le plus grand nombre de pas (ici le moteur à 1.8° puisqu&#039;il a 200 pas), il nécessitera une vitesse de rotation moins importante pour délivrer une tension satisfaisante.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:148--&amp;gt;&lt;br /&gt;
Le choix du moteur sera aussi conditionné par la tension maximale (Vmax). Un moteur caractérisé à 3V délivrera une puissance nettement inférieure à un moteur caractérisé à 50V à vitesse de rotation égale. Choisissez votre moteur (dans la limite du choix disponible) en fonction de l&#039;application souhaitée et de la puissance demandée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:149--&amp;gt;&lt;br /&gt;
1 - Couper les 6 fils sortant du moteur pas à pas, les dénuder et les torsader.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:68--&amp;gt;&lt;br /&gt;
A partir de la deux méthodes possibles :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:69--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Méthode #1&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:70--&amp;gt;&lt;br /&gt;
Afin de savoir lesquels des 6 fils a &lt;br /&gt;
la tension de sortie la plus haute, il faut tester tous les couples possibles &lt;br /&gt;
de sortie du moteur, et sélectionner &lt;br /&gt;
les deux plus élevés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:71--&amp;gt;&lt;br /&gt;
2 - A l’aide d’une visseuse, d’un voltmètre réglé sur « alternatif » et de pinces &lt;br /&gt;
crocodiles, tester les couples de fils. &lt;br /&gt;
Noter la tension pour chacun des couples. &#039;&#039;(image 1)&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:72--&amp;gt;&lt;br /&gt;
3 - Sélectionner les deux couples de fil ayant la tension de sortie la plus élevée (ici 10V, cela peut varier en fonction &lt;br /&gt;
du moteur). Ce sont eux qui seront ensuite connectés au circuit électrique de l’éolienne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:73--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;* Astuce : Marquer d’un scotch de couleur les deux couples retenus pour ne plus les mélanger aux autres.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:74--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Méthode #2&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:75--&amp;gt;&lt;br /&gt;
En fait les moteurs pas-à-pas (stepper en anglais) sont constitués schématiquement de deux ou quatre bobines :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:76--&amp;gt;&lt;br /&gt;
(image 2)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:77--&amp;gt;&lt;br /&gt;
Comme décrit dans l&#039;image, dans le cas d&#039;un 6 fils on ne va pas utiliser le point milieu. On va en fait cumuler deux bobines pour n&#039;en faire qu&#039;une et générer plus de tension.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:78--&amp;gt;&lt;br /&gt;
A partir de la c&#039;est finalement très simple :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:79--&amp;gt;&lt;br /&gt;
1) Il suffit de placer son multimètre en mode ohmètre, ou encore mieux en mode détection de contact (vous savez quand il fait &amp;quot;BBIIIIPPPPP !!&amp;quot; quand les deux sondes se touchent ;) ).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:80--&amp;gt;&lt;br /&gt;
2) Il s&#039;agit tout d&#039;abord de séparer les deux jeux de fil pour chacune des bobines.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:81--&amp;gt;&lt;br /&gt;
Pour un 4 fils du coup c&#039;est très simple : vous prenez un fil sur une sonde, et avec l&#039;autre sonde vous touchez les autres fils. Quand il y en a qui fait &amp;quot;BBBIIIIIPPPPP !!!&amp;quot; ou que la résistance mesurée devient faible (tout dépend du moteur mais une fourchette large serait 1 à 50 ohms) vous êtes bon vous avez trouvé votre bobine et par élimination les deux fils qui restent sont pour l&#039;autre bobine.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:82--&amp;gt;&lt;br /&gt;
Pour un 6 fils c&#039;est à peine plus complexe : on applique la même méthode pour déterminer les jeux de 3 fils par bobine. Ensuite on passe en mode ohmètre et cherche quelle paire de fils par bobine donne la pllus grande résistance ==&amp;gt; bingo vous avez trouvé les bons fils pour une bobine, répétez l&#039;opération pour l&#039;autre et vous êtes bons ;)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:83--&amp;gt;&lt;br /&gt;
Note : il existe aussi des 8 fils. En fait c&#039;est un 6 fils (donc 4 bobines) mais avec 4 bobines indépendantes (comme un 4 fils donc ...). Utilisez alors la méthode du 4 fils mais plus de fois ;)&amp;lt;/translate&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Step_Picture_00=L_olienne_1_-_Tester_les_couples_de_fils.jpg&lt;br /&gt;
|Step_Picture_01=Mini__olienne_30W_4ou6fils-e49e5.jpg&lt;br /&gt;
|Step_Picture_02=L_olienne_Module5v_3_.png&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Tuto Step&lt;br /&gt;
|Step_Title=&amp;lt;translate&amp;gt;&amp;lt;!--T:84--&amp;gt;&lt;br /&gt;
L&#039;éolienne - Axe du moteur&amp;lt;/translate&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Step_Content=&amp;lt;translate&amp;gt;&amp;lt;!--T:85--&amp;gt;&lt;br /&gt;
1 - Découper une plaque métallique &lt;br /&gt;
de 80x30 cm. La percer de 5 trous de diamètre 4.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:86--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;* Astuce : Vous pouvez vous aider &lt;br /&gt;
du schéma 1 ci-dessus pour découper et percer la plaque.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:87--&amp;gt;&lt;br /&gt;
2 - Souder la plaque de métal au niveau de son trou central à l’axe du moteur.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;(image 2)&#039;&#039;&amp;lt;/translate&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Step_Picture_00=L_olienne_Support_moteur.jpg&lt;br /&gt;
|Step_Picture_01=L_olienne_2_-_Souder_pales_plaque_me_tal.png&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Tuto Step&lt;br /&gt;
|Step_Title=&amp;lt;translate&amp;gt;&amp;lt;!--T:88--&amp;gt;&lt;br /&gt;
L&#039;éolienne – Préparation des pales&amp;lt;/translate&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Step_Content=&amp;lt;translate&amp;gt;&amp;lt;!--T:89--&amp;gt;&lt;br /&gt;
A partir de la formule reliant la vitesse du vent, une surface donnée et la puissance du vent sur cette surface :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:90--&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Fichier:L olienne - quipe des l phants - Hack le Lab Formule puissance vent.gif|100px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:91--&amp;gt;&lt;br /&gt;
On peut établir cette formule, permettant de calculer la longueur des pales de l&#039;éolienne :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:92--&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Fichier:L olienne - quipe des l phants - Hack le Lab Relation longueur pale - vitesse vent.gif|200px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:93--&amp;gt;&lt;br /&gt;
Où : &lt;br /&gt;
* L = longueur de la pale en m&lt;br /&gt;
* P = puissance caractéristique du moteur en W&lt;br /&gt;
* V = vitesse du vent en m/s (en fonction de la localisation)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:94--&amp;gt;&lt;br /&gt;
Dans les conditions courantes, la Longueur de la pale doit être de 35 cm.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:95--&amp;gt;&lt;br /&gt;
1 - Dessiner et découper les pales dans un tube PVC. &#039;&#039;(image 3)&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:96--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;* Astuce : Vous pouvez vous aider &lt;br /&gt;
du schéma 2 ci-dessus pour dessiner &lt;br /&gt;
la forme des pales.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:97--&amp;gt;&lt;br /&gt;
Le schéma 3 indique le sens de la découpe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:98--&amp;gt;&lt;br /&gt;
2 - Poncer les bords de chacune des pales : le bord d’attaque doit être arrondi, et le bord de fuite aiguisé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:99--&amp;gt;&lt;br /&gt;
3 - Percer les pales : le perçage &lt;br /&gt;
s’effectue au plus proche du bord &lt;br /&gt;
de fuite afin que ce dernier puisse être &lt;br /&gt;
fixé à plat sur la plaque qui porte &lt;br /&gt;
les pales.&#039;&#039; (image 4)&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:100--&amp;gt;&lt;br /&gt;
Vos pales sont prêtes !&amp;lt;/translate&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Step_Picture_00=L_olienne_3_-_De_couper_pales.png&lt;br /&gt;
|Step_Picture_01=L_olienne_Eolienne_-_De_coupe_pa_les.jpg&lt;br /&gt;
|Step_Picture_02=L_olienne_-__quipe_des__l_phants_-_Hack_le_Lab_Vue_pale_sens_d_coupe.png&lt;br /&gt;
|Step_Picture_03=L_olienne_4_-_Percer_les_pales.jpg&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Tuto Step&lt;br /&gt;
|Step_Title=&amp;lt;translate&amp;gt;&amp;lt;!--T:101--&amp;gt;&lt;br /&gt;
L&#039;éolienne - Aileron et base des pales&amp;lt;/translate&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Step_Content=&amp;lt;translate&amp;gt;&amp;lt;!--T:102--&amp;gt;&lt;br /&gt;
1 - Dans une planche de bois, dessiner &lt;br /&gt;
et découper l’aileron. &#039;&#039;(image 5)&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:103--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;* Astuce : Vous pouvez vous aider du &lt;br /&gt;
schéma 3 ci-dessus pour dessiner &lt;br /&gt;
la forme de l’aileron.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:104--&amp;gt;&lt;br /&gt;
2 - Dans cette même planche découper un carré de la taille de votre moteur &lt;br /&gt;
(ici 80x80cm) qui servira à accueillir &lt;br /&gt;
les pales précédemment découpées &lt;br /&gt;
afin de les solidariser entre elles.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;(schéma 3 - base des pales)&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:105--&amp;gt;&lt;br /&gt;
3 - Sur l’aileron, marquer l’emplacement du moteur de façon à ce qu’il puisse s’encastrer de force dans la forme.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;(schéma 3 - moteur)&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:106--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;* Remarque : Les dimensions de cette &lt;br /&gt;
partie dépendent de la taille de votre moteur.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:107--&amp;gt;&lt;br /&gt;
4 - Poncer les rebords de l’aileron pour un meilleur aérodynamisme et un &lt;br /&gt;
meilleur rendu. &#039;&#039;(image 5)&#039;&#039;&amp;lt;/translate&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Step_Picture_00=L_olienne_5_-_Aileron.jpg&lt;br /&gt;
|Step_Picture_01=L_olienne_De_coupe_aileron.jpg&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Tuto Step&lt;br /&gt;
|Step_Title=&amp;lt;translate&amp;gt;&amp;lt;!--T:108--&amp;gt;&lt;br /&gt;
L&#039;éolienne - Assemblage&amp;lt;/translate&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Step_Content=&amp;lt;translate&amp;gt;&amp;lt;!--T:109--&amp;gt;&lt;br /&gt;
1 - Visser les pales (découpées &lt;br /&gt;
à l’étape 3) sur leur base (découpée &lt;br /&gt;
à l’étape 4).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:110--&amp;gt;&lt;br /&gt;
2 - Visser la base des pales sur la plaque en métal. Utiliser les trous percés dans la plaque métallique à l’étape 2. &#039;&#039;(image 6)&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:111--&amp;gt;&lt;br /&gt;
3 - Vérifier qu’il y ait le même angle entre chacune des pales.&amp;lt;/translate&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Step_Picture_00=L_olienne_6_-_Assemblage.jpg&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Tuto Step&lt;br /&gt;
|Step_Title=&amp;lt;translate&amp;gt;&amp;lt;!--T:112--&amp;gt;&lt;br /&gt;
Le circuit électrique - Redresseurs&amp;lt;/translate&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Step_Content=&amp;lt;translate&amp;gt;&amp;lt;!--T:113--&amp;gt;&lt;br /&gt;
Le circuit électrique est celui du &#039;&#039;schéma 4&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:114--&amp;gt;&lt;br /&gt;
En sortie du moteur, on obtient du courant alternatif. Or, pour charger une batterie ou allumer une lampe, il est nécessaire d’avoir du courant continu. Pour transformer du courant alternatif en courant continu on utilise deux redresseurs : ils « redressent » la tension à &lt;br /&gt;
la sortie du moteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:115--&amp;gt;&lt;br /&gt;
Chaque redresseur dispose de 4 pattes :&lt;br /&gt;
Les deux pattes centrales sont les pôles alternatifs du condensateur&lt;br /&gt;
Les deux pattes extérieurs sont les pôles positifs et négatifs du condensateur&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:116--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;* Astuce : sur la tête du redresseur &lt;br /&gt;
chacun de ces 4 pôles sont indiqués.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:117--&amp;gt;&lt;br /&gt;
1 - Souder les sorties tension du moteur pas à pas (précédemment sélectionnées) aux entrées alternatives de chaque redresseur : le premier couple avec les pôles alternatifs du premier redresseur, et le deuxième couple avec les pôles alternatifs du deuxième redresseur.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;(image 7)&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:118--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;* Astuce : Il est possible d’utiliser de la gaine thermorétractable pour couvrir les connections afin de protéger le système.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:119--&amp;gt;&lt;br /&gt;
2 – Souder les sorties négatives des &lt;br /&gt;
deux redresseurs entre elles, puis souder les sorties positives des deux redresseurs entre elles. &#039;&#039;(image 8)&#039;&#039;&amp;lt;/translate&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Step_Picture_00=L&#039;éolienne_Sch_ma_lec_olienne_Dakar.png&lt;br /&gt;
|Step_Picture_01=L_olienne_Circuit_e_lec_moteur_pas_a_pas.jpg&lt;br /&gt;
|Step_Picture_02=L_olienne_7_-_Souder_moteur_redresseur.jpg&lt;br /&gt;
|Step_Picture_03=L_olienne_8_-_Souder_redresseurs_entre_eux.jpg&lt;br /&gt;
|Step_Picture_04=L_olienne_-__quipe_des__l_phants_-_Hack_le_Lab_20170305_151123.png&lt;br /&gt;
|Step_Picture_05=L&#039;éolienne_Sch_ma_lec_olienne_Dakar.png&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Tuto Step&lt;br /&gt;
|Step_Title=&amp;lt;translate&amp;gt;&amp;lt;!--T:120--&amp;gt;&lt;br /&gt;
Le circuit électrique – Condensateur&amp;lt;/translate&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Step_Content=&amp;lt;translate&amp;gt;&amp;lt;!--T:121--&amp;gt;&lt;br /&gt;
L’énergie fournie par l’éolienne n’est pas constante car la vitesse du vent varie &lt;br /&gt;
en permanence. Il faut donc stocker &lt;br /&gt;
provisoirement la surcharge afin de &lt;br /&gt;
pouvoir la redistribuer de façon constante. On utilise pour cela &lt;br /&gt;
un condensateur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:122--&amp;gt;&lt;br /&gt;
Le condensateur est un composant polarisé : &lt;br /&gt;
- la borne positive est la tige la plus longue&lt;br /&gt;
- la borne négative est la tige la plus courte&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:123--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;* Astuce : Il est également possible &lt;br /&gt;
de se référer au symbole “-” inscrit sur &lt;br /&gt;
la borne moins.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:124--&amp;gt;&lt;br /&gt;
1 - Souder les pôles négatifs entre eux puis les pôles positifs entre eux en sortie de redresseur. &#039;&#039;(image 9)&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:125--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;* Astuce : si les tiges de vos différents &lt;br /&gt;
composants sont trop courtes pour &lt;br /&gt;
se souder entre elles, vous pouvez les relier à l’aide de fils électriques.&#039;&#039;&amp;lt;/translate&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Step_Picture_00=L_olienne_9_-_Redresseur_de_tension_a_condensateur.jpg&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Tuto Step&lt;br /&gt;
|Step_Title=&amp;lt;translate&amp;gt;&amp;lt;!--T:126--&amp;gt;&lt;br /&gt;
Le circuit électrique – Régulateur de tension ou rehausseur de tension&amp;lt;/translate&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Step_Content=&amp;lt;translate&amp;gt;&amp;lt;!--T:127--&amp;gt;&lt;br /&gt;
Le régulateur de tension permet &lt;br /&gt;
de récupérer un courant 5V en sortie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:128--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;*Remarque : Chaque régulateur est &#039;&#039;&lt;br /&gt;
différent, si vous voulez une sortie en 12V, &lt;br /&gt;
par exemple, achetez votre régulateur &lt;br /&gt;
en conséquence. Ici pour connecter &lt;br /&gt;
un port USB nous prendrons du 5V.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:129--&amp;gt;&lt;br /&gt;
Le régulateur de tension à 3 tiges &lt;br /&gt;
différentes :&lt;br /&gt;
- 1 entrée&lt;br /&gt;
- 1 commun&lt;br /&gt;
- 1 sortie&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:130--&amp;gt;&lt;br /&gt;
1 - Souder le pôle négatif du condensateur avec le commun du régulateur de &lt;br /&gt;
tension. Souder le plus du condensateur &lt;br /&gt;
à l’entrée du régulateur de tension.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;(image 10)&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:131--&amp;gt;&lt;br /&gt;
Alternative : utiliser un rehausseur de tension  qui fournira une tension de sortie de 5V (USB) avec une tension d&#039;entrée allant de 0,9 à 5V.&amp;lt;/translate&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Step_Picture_00=L_olienne_10_-_Souder_condensateur_-_Re_gulateur_de_tension.jpg&lt;br /&gt;
|Step_Picture_01=L&#039;éolienne_Booster_DCDC.png&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Tuto Step&lt;br /&gt;
|Step_Title=&amp;lt;translate&amp;gt;&amp;lt;!--T:132--&amp;gt;&lt;br /&gt;
Le circuit électrique – Raccordement du port USB&amp;lt;/translate&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Step_Content=&amp;lt;translate&amp;gt;&amp;lt;!--T:133--&amp;gt;&lt;br /&gt;
Lorsque vous posez votre connecteur sur une table avec la lamelle plastique vers le dessus, la patte de droite est votre borne positive, et la patte de gauche votre borne négative.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:134--&amp;gt;&lt;br /&gt;
1 – Souder un fil rouge à la borne positive et un fil noir à la borne négative. Ce seront les fils de sortie de votre éolienne, auxquels vous pouvez connecter une batterie, une ampoule, etc,et dans le cas présent un port USB. &#039;&#039;(image 11)&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:135--&amp;gt;&lt;br /&gt;
2 – Souder le fil rouge avec la sortie du régulateur et le fil noir avec le commun du régulateur. &#039;&#039;(image 12)&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:136--&amp;gt;&lt;br /&gt;
Votre circuit est prêt à fonctionner vous pouvez y brancher un téléphone, à condition qu’il y ait du vent bien sûr.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;(image 13)&#039;&#039;&amp;lt;/translate&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Step_Picture_00=L_olienne_11_-_Raccord_USB.jpg&lt;br /&gt;
|Step_Picture_01=L_olienne_12_-_Entre_e_re_gulateur.jpg&lt;br /&gt;
|Step_Picture_02=L_olienne_13_-_Circuit_fini.jpg&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Tuto Step&lt;br /&gt;
|Step_Title=&amp;lt;translate&amp;gt;&amp;lt;!--T:137--&amp;gt;&lt;br /&gt;
Protection du moteur&amp;lt;/translate&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Step_Content=&amp;lt;translate&amp;gt;&amp;lt;!--T:138--&amp;gt;&lt;br /&gt;
Couvrir le moteur et le circuit électrique de chambre à air : cela permettra de les protéger de la pluie ou des embruns.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;(image 14)&#039;&#039;&amp;lt;/translate&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Step_Picture_00=L_olienne_14_-_Prote_ger_syste_me.jpg&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Tuto Step&lt;br /&gt;
|Step_Title=&amp;lt;translate&amp;gt;&amp;lt;!--T:139--&amp;gt;&lt;br /&gt;
Utilisation&amp;lt;/translate&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Step_Content=&amp;lt;translate&amp;gt;&amp;lt;!--T:140--&amp;gt;&lt;br /&gt;
Brancher un téléphone portable ou autre appareil comportant une connexion USB &lt;br /&gt;
au circuit électrique et laisser recharger quelques heures. &lt;br /&gt;
Par vent moyen compter 5 heures de charge pour une batterie de téléphone.&amp;lt;/translate&amp;gt;&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Tuto Step&lt;br /&gt;
|Step_Title=&amp;lt;translate&amp;gt;&amp;lt;/translate&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Step_Content=&amp;lt;translate&amp;gt;&amp;lt;!--T:153--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Vous avez une minute ? Que vous souhaitiez ou non réaliser cette low-tech, votre réponse à [https://framaforms.org/votre-avis-sur-ce-tutoriel-du-low-tech-lab-1589450161 ce formulaire] nous aiderait à améliorer nos tutos. Merci d&#039;avance pour votre aide !&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--T:154--&amp;gt;&lt;br /&gt;
Comme tout le travail du Low-tech Lab, &#039;&#039;&#039;ce tutoriel est participatif&#039;&#039;&#039;, n&#039;hésitez pas à ajouter les modifications qui vous semblent importantes, et à partager vos réalisations en commentaires.&amp;lt;/translate&amp;gt;&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Notes&lt;br /&gt;
|Notes=&amp;lt;translate&amp;gt;&amp;lt;!--T:141--&amp;gt;&lt;br /&gt;
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