« Lampe Frontale low tech » : différence entre les versions

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{{Introduction
{{Introduction
|Introduction=<translate>Au fil de ce tutoriel, vous allez découvrir une manière simple et gratifiante de répondre à vos besoins en lumière, tout en restant fidèle à des principes écoresponsables. La conception de votre lampe frontale se déroule en 5 étapes décrites ci-dessous
|Introduction=<translate>Test Guénolé</translate>
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|Step_Content=<translate>Ce tutoriel explique comment concevoir une lampe frontale en utilisant une batterie récupérée comme source d’énergie rechargeable par USB-C.
 
 
<u>Le fonctionnement du système repose sur trois modules distincts :</u>
 
*Le module de stockage d’énergie : la batterie
 
*Le module de restitution de l’énergie : une lampe LED associée à un circuit électrique
 
*Le module d’attache : un support permettant de fixer la lampe selon l’usage souhaité (frontale, sur un vélo, etc.)
 
'''Module de stockage de l’énergie : la batterie'''
 
 
La batterie est constituée de deux cellules au lithium récupérées dans un ordinateur. Pour simplifier, une batterie peut être comparée à un boîtier contenant plusieurs piles, où chaque pile correspond à une cellule capable de fournir du courant grâce à une réaction électrochimique.
 
Les cellules lithium utilisées dans les ordinateurs ont toutes une capacité similaire en termes de stockage d’énergie, mais leur capacité à restituer cette énergie peut varier. Lors de l’assemblage d’une batterie, il est essentiel d’associer des cellules ayant des performances homogènes pour garantir une restitution d’énergie équilibrée. Cela nécessite de mesurer la capacité de décharge de chaque cellule afin d’assurer une compatibilité optimale.
 
 
'''Module de restitution de l’énergie : la lampe LED et son circuit électrique'''
 


# Extraction des cellules de la batterie et mesure du voltage des cellules
La batterie fournit un courant de 3,7V, une tension compatible avec les lampes LED utilisées dans ce projet. Ainsi, aucun convertisseur de tension n'est nécessaire. Cependant, pour optimiser les performances et prolonger la durée de vie de la batterie, il est essentiel de réguler son niveau de charge. Un circuit de gestion permet d'éviter les surtensions et les décharges excessives, garantissant ainsi un fonctionnement stable et durable du système.
# Réalisation de chaque modules (la partie électronique et le corps de la lampe)
 
# Impression du corps de la lampe
 
# Assemblage du circuit électronique
'''Module d’attache : fixation polyvalente'''
# Mise en place de l'attache-tête.  


Cette lampe constitue une réelle innovation dans le sens technique comme dans le sens écologique puisqu'elle est réparable, elle éclaire longtemps (mettre les temps expérimentaux pour les deux éclairages) et qu'elle n'est pas cher !</translate>
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{{Materials
|Material=<translate>* batterie 18650 (3.7V)
* support de batterie
* plaque connecteur (USB-C + BMS)
* lampe LED
* résistance de puissance 10 ohm, 4W
* résistance “classique” 45 ohm
* interrupteur 3 états
* 4 vis M2
* 3 vis M3
* 2 écrous M3
* rouleau de duct tape
* boitier (carton, bois, imprimante 3D….)
* fil électrique (0.6 mm mono-brin)</translate>
|Tools=<translate>Pour l'extraction des cellules :


* Gants (pour ne pas se couper avec les rubans en nickel qui relient les batteries)
L’objectif est de concevoir un bloc compact regroupant la lampe et la batterie, pouvant être fixé facilement sur différents supports grâce à un module d’attache adaptable.
* Marteaux
* Burin


Pour le montage de lampe :


* Lunette de protection
Ce module d’attache peut prendre différentes formes en fonction de l’usage souhaité : un bandeau réglable pour une utilisation en lampe frontale, un support spécifique pour le fixer sur un vélo, ou encore d’autres systèmes selon les besoins. L’idée est de garantir une fixation sécurisée et modulable, permettant de passer d’un mode d’attache à un autre sans difficulté</translate>
* Fer à soudé
* Fil d'étain (pour soudage)
* Pince à dénuder
* Pince coupante
* Troisième main (facultatif mais bien utile)</translate>
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{{Tuto Step
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|Step_Title=<translate>Extraction des batteries</translate>
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{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Impression 3D du corps de lampe</translate>
|Step_Content=<translate></translate>
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{{Notes
{{Notes

Version du 9 avril 2025 à 09:08

Tutorial de avatarLéo | Catégories : Énergie

Imaginez avoir une lampe frontale entièrement personnalisée, simple, efficace et accessible, que vous avez créée de vos propres mains. Ce tuto vous guide pas à pas pour concevoir une lampe durable, à faible coût et adaptée à vos besoins spécifiques. Plus besoin de dépendre des modèles commerciaux coûteux ou compliqués : vous pouvez fabriquer une lampe fiable, que ce soit pour vos randonnées, vos activités en plein air ou même pour des situations d'urgence à la maison.

Difficulté
Moyen
Durée
20 minute(s)
Coût
4 EUR (€)
Licence : Attribution (CC BY)

Introduction

Test Guénolé

Matériaux

Outils

Étape 1 - Principe de fonctionnement

Ce tutoriel explique comment concevoir une lampe frontale en utilisant une batterie récupérée comme source d’énergie rechargeable par USB-C.


Le fonctionnement du système repose sur trois modules distincts :

  • Le module de stockage d’énergie : la batterie
  • Le module de restitution de l’énergie : une lampe LED associée à un circuit électrique
  • Le module d’attache : un support permettant de fixer la lampe selon l’usage souhaité (frontale, sur un vélo, etc.)

Module de stockage de l’énergie : la batterie


La batterie est constituée de deux cellules au lithium récupérées dans un ordinateur. Pour simplifier, une batterie peut être comparée à un boîtier contenant plusieurs piles, où chaque pile correspond à une cellule capable de fournir du courant grâce à une réaction électrochimique.

Les cellules lithium utilisées dans les ordinateurs ont toutes une capacité similaire en termes de stockage d’énergie, mais leur capacité à restituer cette énergie peut varier. Lors de l’assemblage d’une batterie, il est essentiel d’associer des cellules ayant des performances homogènes pour garantir une restitution d’énergie équilibrée. Cela nécessite de mesurer la capacité de décharge de chaque cellule afin d’assurer une compatibilité optimale.


Module de restitution de l’énergie : la lampe LED et son circuit électrique


La batterie fournit un courant de 3,7V, une tension compatible avec les lampes LED utilisées dans ce projet. Ainsi, aucun convertisseur de tension n'est nécessaire. Cependant, pour optimiser les performances et prolonger la durée de vie de la batterie, il est essentiel de réguler son niveau de charge. Un circuit de gestion permet d'éviter les surtensions et les décharges excessives, garantissant ainsi un fonctionnement stable et durable du système.


Module d’attache : fixation polyvalente


L’objectif est de concevoir un bloc compact regroupant la lampe et la batterie, pouvant être fixé facilement sur différents supports grâce à un module d’attache adaptable.


Ce module d’attache peut prendre différentes formes en fonction de l’usage souhaité : un bandeau réglable pour une utilisation en lampe frontale, un support spécifique pour le fixer sur un vélo, ou encore d’autres systèmes selon les besoins. L’idée est de garantir une fixation sécurisée et modulable, permettant de passer d’un mode d’attache à un autre sans difficulté

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