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Le progrès rapide qu'a
connu le domaine de la microélectronique a marqué une nouvelle tendance
vers une intégration généralisée des systèmes. Cette évolution a fait
apparaître des réseaux de capteurs autonomes et communicants qui sont
appelés à transformer en profondeur notre environnement technologique.
Les domaines sont aussi divers que le médical, l'automobile, le sport,
l'aéronautique, le bâtiment ou la domotique.
Le projet SESAM propose de travailler sur la brique essentielle des
capteurs autonomes et communicants: l'autonomie énergétique. Pour
atteindre cet objectif, nous devons développer un microsystème de
récupération et de management de l'énergie ambiante. Ce générateur
d'énergie doit être adaptable, reconfigurable et robuste vis-à -vis des
variations des conditions de l'environnement. Cela impose donc de
s'appuyer sur des sources d'énergie multiples et d'être conscient des
variations de l'environnement et de l'énergie disponible. D'un côté,
les sources de récupérations d'énergie sont particulièrement instables
et versatiles et dépendent des fluctuations de l'environnement :
éclairement, gradient de température, fréquences et amplitudes des
vibrations… De plus ces sources fournissent peu de puissance. D'un
autre coté, les circuits et les capteurs à alimenter ont besoins pour
fonctionner de tensions stabilisées, faible bruit et plutôt faible
impédance, tout en présentant des impédances variables dans le temps.
Le problème technique adressé par le projet se résume comme suit :
comment optimiser, en termes de rendement et en temps réel, la
récupération, l'utilisation et le stockage de l'énergie en fonction des
besoins énergétiques de l'application et du niveau de l'énergie
disponible dans le système. Le projet consiste donc à concevoir et Ã
mettre au point un système composé de :
- plusieurs sources d'énergie de natures
différentes (vibratoire, thermique, solaire, electromagnétique,
batterie rechargeable) et implémentées dans des technologies
différentes
- une unité électronique de gestion de l’énergie jouant le rôle d'interface entre les sources, la charge et la batterie.
Le projet regroupe 3 partenaires académiques (l’ESIEE, le LIP6 et
l’UJF) + le CEA-LETI.
Ce consortium associe des compétences complémentaires dans le domaine
de la conception et la fabrication de dispositif micromécaniques (MEMS,
Micro Electromechanical Systems), de la conception de circuits intégrés
ultra-basse consommation et du développement de plateformes de
simulation.
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