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    <updated>2026-04-17T10:36:02+02:00</updated>
    
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            <title type="text">Recharge par induction</title>
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                 Avantages de la recharge par induction 
 La recharge par induction offre une alternative sans fil à l&#039;infrastructure de recharge classique pour les véhicules électriques. Elle présente toute une série d&#039;avantages supplémentaires par rapport à la recharge conductive avec prise. L&#039;utilisation de câbles de recharge est totalement supprimée, ce qui rend le processus de recharge nettement plus pratique et plus convivial. De plus, les stations de recharge inductive peuvent être installées à des endroits stratégiques dans l&#039;espace routier, par exemple devant les feux de signalisation ou aux arrêts de bus, afin d&#039;utiliser efficacement chaque temps d&#039;arrêt d&#039;un véhicule pour recharger la batterie. 
 Avec la recharge inductive dynamique (In-Motion Charging), les véhicules électriques sont même alimentés en énergie électrique sans fil pendant qu&#039;ils roulent. À cette fin, des bobines émettrices intégrées à la chaussée sont installées et génèrent un champ magnétique à haute fréquence. Des bobines réceptrices installées dans le véhicule captent ce champ sans contact et le convertissent en énergie électrique qui est utilisée soit directement pour la propulsion, soit pour recharger la batterie du véhicule. Le transfert d&#039;énergie s&#039;effectue en fonction des besoins et par segments, de sorte que seuls les tronçons parcourus par le véhicule sont activés. Cela permet de réduire les limitations d&#039;autonomie, d&#039;utiliser des batteries de plus petite capacité et d&#039;augmenter considérablement l&#039;efficacité et le confort de la mobilité électrique. 
     Image 1 : recharge inductive d&#039;une voiture particulière  
 Exigences normatives 
 Le système de bobines utilisé pour la recharge inductive des voitures particulières est défini, par exemple, dans la norme SAE J2954. Les bobines définies se composent d&#039;enroulements, de plaques de blindage en aluminium et d&#039;une couche de ferrite électromagnétiquement conductrice. 
 Dans les approches précédentes, des carreaux de ferrite standard étaient utilisés pour cette couche de ferrite. En raison de sa densité élevée, la couche de ferrite contribue de manière significative au poids du système de bobines. Il est donc souhaitable de réduire le volume et la masse de la couche de ferrite utilisée. 
 Projet collaboratif OptGeoFerrit 
 Nous avons acquis ces connaissances dans le cadre d&#039;un projet collaboratif avec l&#039;Institut für elektrische Energiewandlung (IEW) de l&#039;université de Stuttgart. À partir d&#039;une évaluation des masses de ferrite dans les applications de puissance, nous avons créé la possibilité d&#039;étudier des structures complexes en ferrite dans une simulation. Cela nous permet de concevoir la couche de ferrite de manière précise et spécifique à l&#039;application. Il est ainsi possible d&#039;optimiser de manière ciblée les propriétés électromagnétiques afin d&#039;obtenir à la fois un rendement élevé et des pertes d&#039;énergie minimales. 
 En tant que développeurs et fabricants de noyaux ferrites magnétiques doux, nous nous sommes penchés de manière intensive sur ce sujet. Afin de réduire au maximum les pertes internes au système, il est nécessaire de disposer de connaissances approfondies sur le comportement des composants ferrites dans ces applications. 
 Dans le cadre du projet collaboratif, nous avons d&#039;abord déterminé les valeurs de qualité et de puissance dissipée de nos masses de ferrite en fonction de la saturation magnétique. Nous avons ensuite transféré ces données spécifiques aux matériaux dans un logiciel de simulation. La conception tridimensionnelle des noyaux de ferrite peut être modifiée dans ce logiciel, ce qui permet d&#039;obtenir des géométries qui tiennent compte de la répartition des champs dans le noyau. On obtient ainsi des noyaux de ferrite parfaitement adaptés au système de transmission concerné et dans lesquels les points chauds magnétiques sont évités. Une segmentation des noyaux de ferrite est effectuée partout où des exigences mécaniques élevées entraîneraient des contraintes particulières sur le noyau. 
     Image 2 : Modèle de simulation d&#039;une bobine de charge  
 Il en résulte un système de bobines qui exploite de manière optimale l&#039;espace disponible. Le matériau utilisé sous forme de masse de ferrite et de fil de bobine correspond exactement à la quantité nécessaire pour garantir un fonctionnement parfait. 
 Dans le cadre du projet collaboratif, la masse de ferrite utilisée a pu être réduite d&#039;environ 30 % sans perte de fonctionnalité. Les gains de poids considérables qui en résultent offrent un avantage significatif, en particulier pour l&#039;antenne réceptrice intégrée au véhicule, car ils ont un impact positif sur l&#039;espace disponible, l&#039;efficacité du système et le poids total du véhicule. Le projet a porté sur un système de recharge CA pour voitures particulières d&#039;une puissance de recharge maximale de 22 kW. Les connaissances acquises peuvent toutefois être transposées à des systèmes de recharge inductifs destinés à d&#039;autres applications et plages de puissance. 
 NEOSID – Votre partenaire pour des noyaux en ferrite sur mesure 
 Notre longue expérience dans la conception, la simulation et la fabrication de noyaux en ferrite nous permet de réaliser avec précision des géométries hautement spécialisées. Dans le cadre d&#039;un processus de moulage par injection, nous fabriquons des noyaux en ferrite qui répondent exactement aux exigences de l&#039;application spécifique du client. Il est même possible de réaliser de manière fiable des épaisseurs de paroi de seulement 0,2 mm. La tolérance mécanique totale des composants en ferrite frittée est généralement de ±2 %, ce qui garantit une précision maximale. Pour une adaptation optimale aux domaines d&#039;application les plus divers, nous disposons d&#039;une gamme de plus de 15 matériaux ferritiques développés en interne, qui permettent un choix de matériaux sur mesure et des performances maximales. 
 Du noyau à la bobine 
 En tant que spécialiste des inductances bobinées, nous proposons à nos clients non seulement le développement du noyau en ferrite adapté, mais aussi la fabrication complète de la bobine correspondante. Nous développons des produits bobinés selon les exigences spécifiques de nos clients et les fabriquons sur des machines automatiques spécialement adaptées à nos processus. Nos technologies permettent de traiter tous les types de fils courants, du fil émaillé le plus fin aux torons épais. Les installations de production, les outils de fabrication et les techniques de contrôle sont développés et fabriqués en interne, ce qui nous permet de garantir une précision, une flexibilité et une qualité maximales. Nos capacités de production s&#039;étendent des prototypes individuels aux grandes séries, ce qui nous permet de couvrir de manière fiable aussi bien les projets de développement que les volumes de production industriels. 
     Image 3 : Exemple de produit 1: antenne cube 3D       Image 4 : Exemple de produit 2: noyau en ferrite pour une bobine SMD  
 Domaines d&#039;application du chargement inductif 
 Outre le chargement inductif des voitures électriques, cette technologie convient à de nombreuses autres applications, par exemple les vélos électriques, les scooters électriques, les drones, les appareils médicaux et les installations industrielles. 
 Voici un aperçu des avantages: 
   Confort et facilité d&#039;utilisation   
 Pas besoin de brancher ou de débrancher des câbles : il suffit de positionner l&#039;appareil et de le charger. Idéal pour les endroits où les recharges sont fréquentes, par exemple les parkings. Réduit l&#039;enchevêtrement des câbles et l&#039;usure des connecteurs. 
   Usure réduite et durée de vie prolongée   
 Pas de contacts mécaniques → moins d&#039;usure. Appareils étanches à la poussière et à l&#039;eau possibles, car il n&#039;y a pas de prises de charge ouvertes. 
   Sécurité   
 Pas de contacts électriques ouverts – idéal pour les environnements humides et industriels. 
   Liberté de conception   
 Les appareils peuvent être entièrement fermés (sans connecteurs). Meilleure étanchéité à l&#039;eau et à la poussière (par exemple, classe de protection IP68) 
   Charge automatisée   
 Optimal pour les véhicules autonomes et/ou les robots. 
   Faible entretien   
 Pas de pièces mobiles, faible risque de panne. 
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   Contactez-nous   : nous développons des systèmes de transmission pour la charge inductive de dernière génération. 
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 PDF&amp;nbsp;„ Recharge par induction “ 
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                            <updated>2026-02-27T00:00:00+01:00</updated>
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            <title type="text">Transfert d&#039;énergie efficace avec les transformateurs planar – De nouvelles r...</title>
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                                            Les transformateurs planar permettent des solutions compactes, efficaces et optimisées sur le plan thermique pour les alimentations électriques modernes. Grâce à leur structure en couches, ils offrent des avantages tels qu&#039;une faible inductance parasite, une densité de puissan...
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                 Aperçu des produits et possibilités d&#039;application 
 Résumé 
 Les transformateurs planar permettent des solutions compactes, efficaces et optimisées sur le plan thermique pour les alimentations électriques modernes. Grâce à leur structure en couches, ils offrent des avantages tels qu&#039;une faible inductance parasite, une densité de puissance élevée et d&#039;excellentes propriétés CEM. Ce livre blanc montre pourquoi la technologie planar joue un rôle clé dans les applications où l&#039;espace est limité et où les exigences en matière d&#039;efficacité sont élevées, de l&#039;industrie à l&#039;automobile en passant par médical. 
 Introduction 
 À une époque où l&#039;électronique de puissance doit être de plus en plus compacte, efficace et thermiquement robuste, les solutions de transformateurs conventionnelles atteignent de plus en plus leurs limites. Les transformateurs planar offrent ici une alternative durable : ils combinent un design peu encombrant avec une densité de puissance élevée et un excellent comportement thermique. 
     Image 1 : transformateur classique       Image 2 : transformateur planar  
 Ce livre blanc présente notre nouvelle gamme de transformateurs planar spécialement conçus pour être utilisés dans les systèmes électroniques de puissance modernes, qu&#039;il s&#039;agisse d&#039;applications industrielles, d&#039;infrastructures de recharge ou d&#039;environnements automobiles exigeants. 
 En tant que fournisseur de longue date de solutions de transformateurs personnalisées, nous allions innovation technologique et expertise éprouvée en matière de développement et de fabrication. L&#039;objectif de ce document est de vous présenter les avantages et les applications pratiques des transformateurs planar et de vous présenter nos solutions produits. 
 Aperçu de la gamme de produits 
 Cette nouvelle gamme de produits comprend des transformateurs planar dans une classe de puissance allant de 1 watt à 10 kilowatts de puissance de sortie. Selon l&#039;application, les tensions de service couvertes peuvent atteindre 1 000 V. Avec une conception appropriée et des matériaux adaptés, des tensions d&#039;isolation pouvant atteindre 4 500 V peuvent être obtenues. La conception flexible des transformateurs planar permet l&#039;intégration de plusieurs enroulements et unités fonctionnelles afin de réduire les coûts de câblage et leur empreinte. Les fréquences de fonctionnement vont de 50 Hz à 1 MHz. Outre des noyaux de ferrite standard, nous utilisons également des noyaux conçus et réalisés sur mesure en interne, que nous développons selon leurs spécifications et fabriquons en interne. 
     Image 3 : Transformateurs planars avec circuits imprimés multicouches pouvant aller jusqu&#039;à 20 couches       Image 4 : Transformateur planar avec enroulements constitués de circuits imprimés et de bobines de fil  
  Voici un aperçu des avantages offerts par les transformateurs planar par rapport aux transformateurs classiques :  
 
 
  Caractéristique  Transformateur classique  Transformateur plan  
 
 Hauteur 
 100 % 
 -30 % à -50 % 
 
 
 Dissipation thermique 
 à la surface  Points chauds internes 
 Répartition homogène  Peu de points chauds 
 
 
 Inductance parasite 
 1 % à 5 % 
 0,1 % à 0,5 % 
 
 
 Reproductibilité 
 Dépend du processus 
 Excellent 
 
 
 Plage de fréquences 
 20 kHz à 200 kHz 
 100 kHz à 1MHz 
 
 
 
 Nos solutions produits 
 Nous fabriquons nos transformateurs planars dans différents modèles et tailles. Pour la structure des enroulements, nous utilisons différentes configurations en fonction du nombre de spires et de la classe de puissance. 
 Les transformateurs planars se caractérisent par la réalisation des enroulements sur un circuit imprimé. Pour cela, nous utilisons des circuits imprimés à plusieurs couches (voir illustration 3). Les enroulements individuels peuvent également être réalisés à partir d&#039;un film ou d&#039;un fil d&#039;enroulement classique. 
     Image 5 : Enroulement en feuille de cuivre       Image 6 : Enroulement en fil plat de cuivre  
 En tant que fabricant de ferrites magnétiques douces, nous maitrisons le coeur des transformateurs planars performants. Nos noyaux en ferrite peuvent être conçus individuellement en fonction de l&#039;application, pour une efficacité maximale, des propriétés thermiques optimisées et une liberté de conception maximale. Nous proposons ainsi des solutions sur mesure pour les transformateurs, parfaitement adaptées aux exigences des systèmes électroniques modernes. 
 Nous fabriquons nos noyaux en ferrite à partir de 17 matériaux spécialement développés à base de nickel-zinc (NiZn), de manganèse-zinc (MnZn) ou de matériaux composites. Ces systèmes de matériaux ont été développés spécifiquement pour différents domaines d&#039;application afin d&#039;offrir des propriétés magnétiques optimales pour les composants inductifs, dans différentes classes de puissance, plages de température et fréquences de fonctionnement. 
 Outre le procédé classique de compression à sec, nous utilisons également un procédé spécial de moulage par injection. Celui-ci permet de fabriquer des géométries complexes et offre une flexibilité maximale en matière de conception, ce qui est idéal pour exploiter de manière optimale l&#039;espace disponible dans les applications exigeantes. 
 Applications typiques / Cas d&#039;utilisation 
 Les transformateurs planars sont principalement utilisés lorsque des formes compactes, une densité de puissance élevée, de bonnes propriétés thermiques et de faibles inductances parasites sont requises. Ils sont privilégiés dans les applications où la puissance et l&#039;espace sont critiques. 
  Voici un aperçu des domaines d&#039;application typiques :  
  Industrie  
 Les transformateurs planars offrent une grande fiabilité et une conception conforme aux normes CEM dans des espaces confinés. Ils sont donc particulièrement adaptés aux alimentations à découpage dans les commandes de machines, aux convertisseurs CC/CC pour les systèmes d&#039;automatisation, aux alimentations compactes sur rail DIN ou aux alimentations électriques pour les installations de soudage à haute fréquence. 
  Automobile  
 Dans ce domaine, des solutions peu encombrantes et à haute performnace thermique sont recherchées. Les transformateurs planars peuvent être utilisés dans les chargeurs embarqués (OBC), les convertisseurs CC/CC dans les véhicules électriques et hybrides, l&#039;électronique de puissance pour les systèmes d&#039;aide à la conduite (ADAS) ou l&#039;isolation HV/HV dans les systèmes de traction. Avec des températures de fonctionnement comprises entre -40 et +155 °C, nos transformateurs planars conviennent également à une installation dans le compartiment moteur. Bon nombre de nos transformateurs sont conformes aux exigences de la norme AEC-Q200. 
  Technologie médicale  
 Avec leur faible hauteur, leurs bonnes propriétés d&#039;isolation et leur dissipation thermique fiable, les transformateurs planars sont particulièrement adaptés à une utilisation dans le domaine de la technologie médicale. Ils sont notamment utilisés dans les alimentations électriques des appareils d&#039;imagerie (par exemple IRM, CT), les appareils d&#039;examen avec isolation galvanique et les équipements de laboratoire soumis à des exigences de sécurité particulières. 
  Énergies renouvelables  
 Leur rendement élevé sur une large plage de fréquences de fonctionnement et leurs bonnes propriétés CEM jouent ici un rôle particulier. Les transformateurs planars sont utilisés dans les convertisseurs DC/DC des onduleurs photovoltaïques, les systèmes de gestion de batterie (BMS) et les alimentations électriques des éoliennes. 
  Télécommunications / Centres de données / Serveurs  
 Avec leurs formes plates, leur densité d&#039;intégration élevée et leur aptitude à être utilisés dans des architectures de puissance parallèles, les transformateurs planars sont parfaitement adaptés à l&#039;alimentation par Ethernet (PoE), aux blocs d&#039;alimentation pour serveurs, commutateurs et routeurs, ainsi qu&#039;aux convertisseurs DC/DC dans les alimentations sans coupure (UPS). 
  Aéronautique et aérospatiale / Technologie ferroviaire / Défense et sécurité  
 Les transformateurs planars offrent des avantages décisifs dans ces applications, notamment en termes de fiabilité, de robustesse, de gain de place et d&#039;efficacité thermique. En raison des exigences élevées de ces applications (par exemple chocs, vibrations, températures extrêmes, interférences électromagnétiques), les solutions de transformateurs classiques sont souvent trop volumineuses ou insuffisamment stables – c&#039;est là que les transformateurs planars démontrent leurs atouts. Ils sont utilisés dans les alimentations électriques soumises à des exigences extrêmes en termes de poids, de volume et de fiabilité, ainsi que pour les transmissions de signaux et de puissance à isolation galvanique. 
 Notre expertise et notre compétence en matière de développement 
 Le développement de transformateurs planars nécessite des compétences techniques approfondies dans différents domaines. Il s&#039;agit notamment de la conception et de la simulation électromagnétiques afin d&#039;optimiser avec précision la conception des enroulements, les valeurs d&#039;inductance et les pertes par dispersion. La conception thermique, qui garantit des concepts de dissipation thermique efficaces et le choix de matériaux appropriés, est tout aussi importante. 
     Image 7 : Simulation électromagnétique avec ANSYS Maxwell  
 Une connaissance approfondie des matériaux magnétiques doux et des matériaux isolants constitue la base de transformateurs performants et fiables. Neosid possède plus de 90 ans d&#039;expérience dans ce domaine et dispose d&#039;une large gamme de matériaux adaptés. À cela s&#039;ajoute une expertise dans le domaine des circuits imprimés, car les transformateurs planars sont souvent conçus comme des composants à base de PCB et nécessitent une configuration spéciale pour les hautes fréquences et les courants élevés. 
 La conception assistée par CAO des composants permet d&#039;obtenir des boîtiers et des variantes de montage stables qui fonctionnent de manière fiable même dans des conditions difficiles. Le savoir-faire en matière de fabrication et l&#039;assurance qualité sont essentiels pour contrôler les processus de série et garantir une qualité élevée des produits. 
 En outre, la connaissance des normes, des exigences de sécurité et des certifications pertinentes est importante, tout comme une compréhension approfondie de l&#039;intégration des systèmes et des exigences des applications. Une collaboration interdisciplinaire et une communication claire avec les clients, les équipes de fabrication et de développement complètent notre profil de compétences. 
 Conclusion 
 L&#039;utilisation de transformateurs planars offre aux clients toute une série d&#039;avantages décisifs, tant au niveau technique qu&#039;au niveau de la conception et de la fabrication des produits. Grâce à leur conception compacte et plate, les transformateurs planars peuvent être intégrés de manière peu encombrante dans les appareils modernes, tout en offrant une densité de puissance élevée. Leur conception plate favorise une dissipation thermique particulièrement efficace, ce qui permet de maîtriser de manière fiable la charge thermique, même dans les applications où la puissance est critique. 
 Un autre avantage technique réside dans la faible inductance parasite, qui se traduit par des rendements plus élevés et un meilleur comportement CEM. Les enroulements étant fabriqués sous forme de structures de circuits imprimés, les composants sont hautement reproductibles, ce qui constitue un facteur important pour la production en série et les applications dans le domaine des hautes fréquences. 
 En tant que client, vous bénéficiez de la grande flexibilité de conception de Neosid lors du développement et de la conception : nous proposons des solutions sur mesure pour répondre à des exigences spécifiques. 
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 Faites-nous part de vos exigences - nous développerons pour vous la solution adéquate ! 
 Nous avons éveillé votre intérêt ? Alors   contactez-nous   pour en savoir plus sur les transformateurs planaires de dernière génération. 
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            <title type="text">Bobine transpondeur Ms 44 - la réponse logique</title>
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                                            Les bobines transpondeurs à 1 axe, disponibles en différentes tailles et versions, sont utilisées avec succès dans les circuits électroniques pour l&#039;identification sans contact, la détermination de position, la technologie des capteurs et la représentation d&#039;interfaces de comm...
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                <![CDATA[
                 Bobines transpondeurs à 1 axe pour des liaisons de transmission de signaux sécurisées 
 Les bobines transpondeurs à 1 axe, disponibles en différentes tailles et versions, sont utilisées avec succès dans les circuits électroniques pour l&#039;identification sans contact, la détermination de position, la technologie des capteurs et la représentation d&#039;interfaces de communication, par exemple dans la technologie RFID ou les systèmes de contrôle d&#039;accès. 
 Les bobines transpondeurs à 1 axe, disponibles en différentes tailles et versions, sont utilisées avec succès dans les circuits électroniques pour l&#039;identification sans contact, la détermination de position, la technologie des capteurs et la représentation d&#039;interfaces de communication, par exemple dans la technologie RFID ou les systèmes de contrôle d&#039;accès. 
 L&#039;ensemble du noyau des composants axiaux est constitué de masse de ferrite. Il en résulte des composants à très haut rendement et à rapport inductance/volume élevé. Cette avance technique constitue un avantage important, en particulier dans le domaine de la miniaturisation, par exemple pour les transpondeurs RFID ou les appareils médicaux. 
 Notre  fiche produit X/Y/Z, bobines de transpondeurs RFID 3D et antennes pour LF et HF  vous offre un aperçu de l&#039;ensemble de la gamme de produits. 
     Sélection parmi notre gamme de produits  
 Notre large gamme de produits – votre avantage 
 Qu&#039;il s&#039;agisse d&#039;une solution standard ou d&#039;une conception sur mesure, nous vous proposons un large choix de configurations de bobines. De la version miniature pour les assemblages compacts à la bobine spéciale haute performance pour les environnements difficiles. Notre haut degré d&#039;intégration verticale – de la fabrication des noyaux en ferrite au contrôle final en passant par le bobinage – permet un contrôle qualité sans faille et une flexibilité maximale pour les fabrications spéciales. 
 Ms 44 – une nouvelle dimension 
     Ms 44(14,8 x 4,4 x 2,3mm)  
 Avec la nouvelle Ms 44, nous présentons une alternative compatible au niveau des broches avec les modèles 185.4xx / 186.4xx de Kaschke/Bourns. Cette taille complète parfaitement nos bobines transpondeurs Ms 32ka et Ms 5420 qui ont fait leurs preuves. La conception convainc par sa stabilité mécanique et offre des propriétés de réception et d&#039;émission élevées. La fabrication est réalisée sur des machines automatiques qui garantissent en permanence des normes de qualité élevées. Vous trouverez la fiche technique de cette nouvelle bobine transpondeur dans les pages suivantes ! La fiche technique actuelle présente différentes valeurs d&#039;inductance. Si vous avez besoin d&#039;une valeur différente, nous pouvons vous fournir des échantillons dans les plus brefs délais. 
 Notre gamme comprend des modèles de remplacement adaptés à de nombreuses bobines transpondeurs de différents modèles de Kaschke/Bourns. 
 La conception de composants sur mesure est notre spécialité ! Grâce à notre procédé spécial de moulage par injection pour les noyaux en ferrite, nous produisons des composants parfaitement adaptés à votre application, individuellement selon la tâche définie et exactement dans l&#039;espace de montage spécifié. 
   
 Caractéristiques électriques (typique) 
   
   
   
   
 Conditions de soudage 
 
 
  Procédé de soudage  Reflow  
 
 Résistance à la chaleur de soudage 
 T C  = 260 °C, 10 s 
 
 
 
 Dans le cadre de nos tests de soudure internes, ces composants Neosid ont été jugés aptes à être utilisés dans le processus à la température requise selon la norme IPC / JEDEC J-STD-020F. 
   
 
 X- /Y-Antennes de transpondeurs 
 Nous fabriquons des ferrites complexes à l&#039;aide d&#039;un procédé spécial de moulage par injection, ce qui nous offre de bien plus grandes possibilités de façonnage pour nos noyaux de ferrite magnétique douce. Nous pouvons ainsi concevoir des antennes de transpondeur parfaitement adaptées à l&#039;utilisation, au domaine d&#039;application et à la construction globale. Avec des antennes de transpondeur personnalisées, nous permettons à nos clients de maximiser l&#039;efficacité de leurs circuits électroniques. 
 Particularités 
 
 Taille compacte 
 Géométrie optimisée de la ferrite 
 Plus de 15 matériaux de ferrite différents pour les applications les plus diverses 
 Haute qualité électrique 
 Conception spécifique au client 
 Chargement automatique (livraison dans une bande blister) 
 Convient pour le soudage par refusion 
 Surface d&#039;aspiration ASF pour le montage de CMS 
 Pour une fixation optimisée sur le circuit imprimé, sur demande avec surface thermosoudée (HSF) 
 Plage de température de fonctionnement -40°C à +125°C 
 
 Applications 
 
 Systèmes de transpondeur, d&#039;identification et de sécurité (par ex. automobile) 
 Systèmes d&#039;accès sans clé 
 Systèmes de sécurité RFID 
 Antennes NFC 
 
   
 
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                            <updated>2025-09-15T00:00:00+02:00</updated>
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            <title type="text">Composants électroniques pour applications critiques de mission</title>
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                                            NEOSID développe et produit un large portefeuille de composants électroniques qui répondent aux exigences les plus élevées dans l&#039;industrie, la défense et les applications à usage intensif.
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                <![CDATA[
                   
 NEOSID développe et produit un large portefeuille de composants électroniques qui répondent aux exigences les plus élevées dans l&#039;industrie, la défense et les applications à usage intensif. Nos produits sont fabriqués sur notre site principal en Allemagne, en étroite collaboration avec nos clients. Le site de Halver abrite la production de ferrite, une unité de fabrication pour les petites séries et les prototypes ainsi que des lignes de production entièrement automatisées. Des sites de production supplémentaires dans l&#039;UE et en Asie permettent des productions en série aussi bien manuelles que hautement automatisées. 
 Avec plus de 90 ans d&#039;expérience et un portefeuille de produits complet, nous sommes une référence dans le développement et la fabrication de composants électroniques. 
 Nous présentons ci-dessous nos principaux domaines de produits : 
 Ferrite 
 Les ferrites sont le produit d&#039;origine de NEOSID. Depuis plus de 90 ans, nous développons et produisons des ferrites magnétiques douces à 100 % en Allemagne. Nos ferrites sont basées sur plus de 15 matériaux spécifiques, optimisés pour les applications les plus diverses. Nous utilisons aussi bien le procédé de pressage à sec que le procédé de moulage par injection pour réaliser des géométries spécifiques aux clients, qui répondent aux exigences électromagnétiques et mécaniques les plus élevées. 
 
  Des métallisations en option : &amp;nbsp;Pour l&#039;intégration sur les cartes de circuits imprimés ou les câbles de raccordement. 
  Applications typiques : &amp;nbsp;Noyaux magnétiques doux pour composants inductifs et blindages contre les ondes électromagnétiques. 
 
     Figure 1 - noyau de ferrite injecté avec surfaces de métallisation  
 Bobines haute fréquence sans noyau d&#039;enroulement 
 Nos bobines à air sont disponibles en différentes formes et tailles, avec des épaisseurs de fil allant de  0,02 mm à 3,0 mm . Nous utilisons différents types de fils, dont le fil de cuivre émaillé, le fil thermo-adhérent et le fil revêtu d&#039;argent. 
 
  Formes de construction : &amp;nbsp;Composants THT et CMS. 
  Caractéristiques spéciales : &amp;nbsp;Des aides à l&#039;aspiration conçues individuellement permettent l&#039;équipement automatique des bobines d&#039;air et peuvent être retirées après l&#039;équipement afin de permettre un réglage de l&#039;inductance ou de la fréquence. 
  Domaines d&#039;application : &amp;nbsp;Circuits électroniques dans les appareils d&#039;IRM et applications haute fréquence supérieures à  200 MHz . 
 
 Les corps de bobines ainsi que les dispositifs de fabrication et de contrôle sont développés dans notre département de processus interne. Un atelier d&#039;outillage interne assure une mise en oeuvre précise. 
     Bild 2 – Luftspulen aus Kupfer-Lackdraht mit Ansaughilfe  
 Transformateurs 
 Nos transformateurs personnalisés sont fabriqués à partir de composants normalisés et standardisés tels que les corps de bobine, les ferrites et les fils d&#039;enroulement. 
 
  Développement : &amp;nbsp;la conception des produits, le développement et les tests sont effectués sur le site principal en Allemagne. 
  Étendue de la production : &amp;nbsp;des petites quantités aux grandes séries, fabriquées avec des équipements de production ultramodernes. 
  Possibilités d&#039;adaptation : &amp;nbsp;L&#039;expertise en matière de matériaux permet de développer des transformateurs spéciaux en fonction des exigences individuelles. 
 
     Figure 3 - transformateurs personnalisés à partir de composants standard  
 Antennes de transpondeur 
 NEOSID produit une large gamme d&#039;antennes à noyau en forme de tige dans des modèles THT et SMD ainsi que des variantes spécifiques aux clients. Les noyaux de ferrite utilisés proviennent de notre propre fabrication, ce qui permet des adaptations rapides. 
 
  Gammes de fréquences :  
 
 LF :  125/134,2 kHz  
 HF/NFC :  13,56 MHz  
 UHF :  434/868 MHz  
 
  Caractéristiques particulières : &amp;nbsp;Inductance élevée, forme compacte, qualité et sensibilité élevées. 
  Domaines d&#039;application : &amp;nbsp;En particulier pour les applications RFID du côté du lecteur et du transpondeur. 
 
     Figure 4 - Inductance à noyau en barre CMS       Figure 5 - Bobine de transpondeur CMS Ms 5420  
 Transpondeur RFID 
     Figure 6 - Transpondeur RFID HF dans les modèles inlay, plug et flag  
 Nos transpondeurs RFID passifs répondent aux exigences techniques les plus strictes, notamment une température ambiante maximale de  275 °C . 
 
  Construction : &amp;nbsp;le boîtier plug protégé par un brevet est inséré dans des cavités, de sorte qu&#039;il est pratiquement invisible et solidement fixé à l&#039;objet. 
  Caractéristiques : &amp;nbsp;Formes de construction miniaturisées grâce à des composants parfaitement adaptés. Le noyau de ferrite magnétique doux sert de noyau à l&#039;antenne d&#039;émission/réception et de support au CI RFID. 
  Assurance qualité : &amp;nbsp;des unités de fabrication automatisées garantissent une qualité maximale du produit. 
  Domaines d&#039;application : &amp;nbsp;Pour l&#039;identification fiable d&#039;objets dans des conditions environnementales difficiles, par exemple avec les transpondeurs NeoTAG®. 
 
 Transmetteur HF 
 NEOSID est expert en composants inductifs à haute fréquence. Nos transmetteurs HF offrent d&#039;excellentes qualités de transmission jusqu&#039;à  2,4 GHz . 
 
  Applications typiques : &amp;nbsp;Coupleurs directionnels et transmetteurs HF avec séparation de potentiel, par exemple pour les transmissions d&#039;images numériques. 
 
     Figure 7 - SM-T4 coupleur directionnel CMS pour transmission de signaux jusqu&#039;à 2.4 GHz  
 Bobines de filtrage réglables 
 Nos bobines de filtrage peuvent être utilisées dans les plages de fréquences de  0,1 à 200 MHz . 
 
  Formes de construction et dimensions de grille :  
 
  Filtre 5 : &amp;nbsp;dimension de grille 1,8 mm 
  Filtre 7 : &amp;nbsp;pas de 2,25 mm 
  Filtre 10 : &amp;nbsp;pas de 2,5 mm 
 
  Dimensions recommandées:  
 
  Jusqu&#039;à 15 MHz : &amp;nbsp;Taille de filtre 7.1. 
  Au-delà : &amp;nbsp;tailles 5.1, 7.1 S, 7.1 K, 7.1 E und 10.1. 
 
 
     Figure 8 – Filter 10.1  
 La conception de composants spécifiques au client est notre spécialité ! Grâce à notre procédé spécial de moulage par injection pour les noyaux de ferrite, nous produisons des pièces parfaitement adaptées à votre application - individuellement selon la tâche définie et exactement dans l&#039;espace de montage prescrit. 
 &amp;nbsp; 
 &amp;nbsp; 
 &amp;nbsp; 
 Faites-nous part de vos exigences - nous développerons la solution adaptée à vos besoins ! 
 Nous avons éveillé votre intérêt ? N&#039;hésitez pas à   nous contacter   au sujet des composants électroniques pour les applications critiques de mission de la dernière génération. 
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 PDF&amp;nbsp;„ Composants électroniques pour applications critiques de mission “ 
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                            <updated>2025-04-22T00:00:00+02:00</updated>
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            <title type="text">Bobines de transpondeur X/Y/Z/3D et antennes</title>
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                                            Notre information produit présente un aperçu de tous les types et formes de construction pour les applications LF et HF.
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                <![CDATA[
                 NEOSID développe et produit des bobines de transpondeur de différentes formes et tailles. Pour la fabrication des noyaux de ferrite magnétiques doux, nous utilisons un procédé spécial de moulage par injection et disposons ainsi de possibilités beaucoup plus importantes en matière de forme. Nous pouvons ainsi concevoir des antennes de transpondeur parfaitement adaptées à l&#039;utilisation, au domaine d&#039;application et à la construction globale. Grâce aux antennes de transpondeur personnalisées, nous permettons à nos clients de maximiser l&#039;efficacité de leurs circuits électroniques. 
   
 Pour plus de détails, veuillez lire  l&#039;information sur le produit .    
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                            <updated>2024-06-12T15:00:00+02:00</updated>
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            <title type="text">Systèmes inductifs de transmission d&#039;énergie et de données</title>
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                                            Les systèmes de transmission inductifs sont utilisés dans de nombreuses applications de notre vie quotidienne afin d’améliorer le confort et la sécurité des appareils électriques.
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                <![CDATA[
                 Avantages de la technologie de transmission sans contact 
 Les systèmes de transmission inductifs sont utilisés dans de nombreuses applications de notre vie quotidienne afin d’améliorer le confort et la sécurité des appareils électriques. Comme exemple pratique, nous connaissons tous la brosse à dents électrique ou le rasoir électrique. Ces appareils sont utilisés dans un environnement où les connexions électriques avec contact atteignent leurs limites. En présence d’humidité, de produits de nettoyage et d’autres substances, la transmission d’énergie au moyen de contacts mécaniques est défavorable et ne permet pas d’espérer une longue durée de vie de tels systèmes. Les structures sans contact permettent de concevoir des appareils encapsulés qui fonctionnent durablement de manière fiable dans des conditions environnementales critiques. Ils offrent en outre une protection accrue de l’opérateur contre tous les risques inhérents aux appareils électriques. 
 Applications avec systèmes de transmission d&#039;énergie par induction 
 Dans différentes applications, les systèmes de transmission d&#039;énergie par induction offrent des avantages décisifs. Les exemples suivants montrent le large champ d&#039;application de cette technologie dans différents domaines: 
 Dans les  robots industriels , les systèmes de transmission inductifs permettent d&#039;alimenter en continu en énergie et en données les bras des robots dans les installations de production, sans contraintes mécaniques. Les appareils médicaux tels que les  stimulateurs cardiaques ou les pompes à insuline  profitent de la transmission d&#039;énergie sans contact, car ces systèmes sont alimentés en énergie électrique sans intervention invasive. Les  systèmes de caméras rotatives ou les caméras de surveillance  peuvent fonctionner sans interruption avec des systèmes de transmission d&#039;énergie par induction, car ils sont alimentés en continu. Une connexion directe par câble n&#039;est pas nécessaire. Dans les  véhicules  modernes, les composants rotatifs tels que les volants ou les capteurs sont alimentés en énergie et en données par des systèmes de transmission inductifs. Dans les  éoliennes , les systèmes inductifs permettent d&#039;alimenter les rotors en informations de commande de manière fiable et facile à entretenir. 
     Figure 1 - Structure de base d&#039;un système de transmission d&#039;énergie par induction  
 Système de transmission sans fil avec bobines à noyau en coquille 
 Un système de transmission d&#039;énergie stationnaire peut par exemple être construit avec deux bobines à noyau en coquille. Dans ce système, la paire de ferrites couplées est constituée de noyaux en coquille Sch14. Les bobines émettrices et réceptrices sont représentées sur les images ci-dessous: 
     Figure 2 - Bobine primaire/émetteur       Figure 3 - Bobine secondaire/de réception  
 Les bobines émettrice et réceptrice sont séparées mécaniquement et électriquement, par exemple en les encapsulant séparément dans des boîtiers. La séparation des deux bobines crée un entrefer entre les deux noyaux de ferrite. L&#039;entrefer contribue à la diminution du facteur de couplage dans le système de transmission et à l&#039;augmentation du champ magnétique de fuite et donc de l&#039;inductance de fuite. Dans ce système de ferrite Sch14, l&#039;entrefer maximal est d&#039;environ 2,6 mm. À partir de cette valeur, les deux bobines ne se couplent plus l&#039;une à l&#039;autre ou le champ magnétique de la bobine émettrice passe à l&#039;extérieur de la bobine réceptrice et aucune énergie ne peut plus être transmise. 
 L&#039;encapsulation de la bobine réceptrice est représentée à titre d&#039;exemple sur la figure ci-dessous: 
     Figure 4 - Bobine secondaire/de réception dans le boîtier  
 Pour démonstration, nous avons monté une pièce d&#039;exposition composée d&#039;une bobine émettrice et d&#039;une bobine réceptrice. La bobine émettrice est installée dans un boîtier. Un circuit électronique génère une tension alternative avec laquelle la bobine émettrice est alimentée pour la transmission d&#039;énergie. 
     Figure 5 - Système de transmission d&#039;énergie stationnaire composé d&#039;une bobine émettrice et d&#039;une bobine réceptrice dans un boîtier  
 La puissance maximale transmissible dans un tel système de transmission dépend de la densité de courant maximale admissible. Le diagramme ci-dessous montre le comportement thermique d&#039;un enroulement dans le système ferrite Sch14 à une fréquence de fonctionnement de f=100kHz, déterminé par des mesures. Ce diagramme permet de déterminer la densité de courant maximale pour une température de fonctionnement souhaitée. 
     Figure 6 - Comportement en température et courant de fonctionnement  
 Il est intéressant de connaître la puissance maximale qui peut être transmise en fonction de l&#039;entrefer entre les bobines. Voici un exemple de ce système de transmission pour une fréquence de fonctionnement de 100 kHz et une température maximale des bobines de T=60°C: 
     Figure 7 - Puissance de sortie (Pa) pour différents entrefers  
 Système de transmission d&#039;énergie rotatif avec noyaux spéciaux 
 Dans de nombreux systèmes de transmission d&#039;énergie, il est nécessaire de transmettre beaucoup plus de puissance au côté secondaire que ce qui est possible avec le système précité composé de noyaux de coquille standard. De plus, il est souvent nécessaire d&#039;intégrer le système de bobines - composé d&#039;une bobine émettrice et d&#039;une bobine réceptrice - dans un appareil spécifique au client. Un exemple d&#039;un tel système est le système de transmission d&#039;énergie rotatif, qui peut être utilisé dans des moteurs, des appareils de signalisation ou des capteurs. Dans ce cas, le côté secondaire est intégré dans un composant qui effectue un mouvement de rotation continu (rotor). La partie extérieure fixe de la bobine (stator) couple l&#039;énergie électrique dans le rotor. Un tel système est adapté à la transmission d&#039;énergie et de données sans contact. Le système de transmission ne contient pas d&#039;éléments de contact mécaniques tels que des contacts glissants. Sans contacts mécaniques, il n&#039;y a pas d&#039;abrasion et la durée de vie ainsi que la fiabilité de l&#039;appareil sont considérablement augmentées. 
     Figure 8 – Système de transmission d&#039;énergie rotatif, Stator       Figure 9 – Système de transmission d&#039;énergie rotatif, Rotor  
 Les deux bobines 
 
 Stator/émetteur/bobine primaire 
 rotor/récepteur/bobine secondaire 
 
 sont également conçues dans ce cas comme des bobines à noyau de ferrite. Pour cette géométrie spéciale, nous utilisons des noyaux de ferrite qui ont été découpés avec précision pour cette application. Un procédé spécial de moulage par injection nous permet de concevoir les noyaux de ferrite de manière à répondre aux exigences mécaniques, électriques et électromagnétiques. Le résultat est un système de transmission efficace et peu encombrant, qui peut être adapté individuellement aux conditions ambiantes. 
 regard plus attentif sur la disposition du système de bobines montre les vues suivantes: 
     Figure 10 - Système de bobines du système de transmission d&#039;énergie rotatif (rotor et stator)       Figure 11 - Coupe d&#039;un système de transmission d&#039;énergie rotatif  
 Nous pouvons également effectuer des simulations électromagnétiques sur ces systèmes à ferrites spéciales afin de vérifier la faisabilité théorique d&#039;une spécification. 
     Figure 12 - Modèle de simulation d&#039;un système de transmission d&#039;énergie rotatif  
 Nous avons également monté ce système et l&#039;avons intégré dans un boîtier transportable afin d&#039;en illustrer le fonctionnement. 
     Figure 13 - Système rotatif de transmission d&#039;énergie composé d&#039;un stator et d&#039;un rotor dans un boîtier  
 Ce système de transmission d&#039;énergie par induction est équipé d&#039;un entrefer fixe. En fonction de la fréquence de fonctionnement, on obtient les données de puissance suivantes, qui peuvent être prélevées sur le côté secondaire: 
     Figure 14 - Ligne de sortie d&#039;un système de transmission d&#039;énergie rotatif  
 Les systèmes de transmission d&#039;énergie présentés ici sont des exemples de la manière dont de tels systèmes peuvent être construits. Comme nous développons et produisons les noyaux de ferrite, ceux-ci peuvent être réalisés dans les géométries les plus diverses. 
 La conception de composants spécifiques au client est notre spécialité ! Grâce à notre procédé spécial de moulage par injection pour les noyaux de ferrite, nous produisons des pièces parfaitement adaptées à votre application - individuellement, selon la tâche définie et exactement dans l&#039;espace de montage prescrit.&amp;nbsp; 
 &amp;nbsp; 
 &amp;nbsp; 
 Faites-nous part de vos exigences – nous développerons la solution adaptée à vos besoins ! 
 Nous avons éveillé votre intérêt ? Alors n&#039;hésitez pas à  nous contacter  au sujet des systèmes de transmission d&#039;énergie de la dernière génération 
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                            <updated>2024-05-12T08:00:00+02:00</updated>
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            <title type="text">Mise à jour de l&#039;information produit transpondeurs HF-NeoTAG® / puces RFID</title>
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                                            Avec l&#039;élargissement conséquent de la gamme de produits des transpondeurs NeoTAG® remarquablement petits, nous posons des jalons techniques avec de nouveaux designs et solutions de produits. Cette information produit complétée et actualisée vous offre un aperçu compact de nos ...
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                <![CDATA[
                 Avec l&#039;élargissement conséquent de la gamme de produits des transpondeurs NeoTAG® remarquablement petits, nous posons des jalons techniques avec de nouveaux designs et solutions de produits. Cette information produit complétée et actualisée vous offre un aperçu compact de nos transpondeurs RFID HF, transpondeurs NFC et puces RFID actuels. Les nouveautés sont, outre la présentation d&#039;autres modèles de transpondeurs, l&#039;utilisation de CI avec une plus grande mémoire de données utilisateur ainsi que l&#039;indication des distances de lecture typiques avec des lecteurs USB filaires et des terminaux NFC mobiles. 
   
  Les domaines d&#039;application typiques de nos transpondeurs NeoTAG® sont :  
 
 Maintenance et entretien 
 Gestion des outils 
 Identification de fiches et de prises (Smart Connect) 
 Traçabilité de la production 
 Protection contre le plagiat 
 Identification d&#039;objets pour l&#039;industrie 4.0 
 Réalisation d&#039;objets intelligents dans l&#039;Internet des objets (IoT) 
 
 &amp;nbsp; 
 Apprenez-en plus dans notre dernière  info produit HF- Transpondeur NeoTAG® . 
                ]]>
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            <title type="text">Antenne transpondeur Z Ms 42 pour les applications RFID HF</title>
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                                            Dans les applications RFID, il est souvent avantageux que l&#039;axe central de l&#039;antenne soit orienté à un angle de 90° par rapport à la surface du circuit imprimé. Dans ce cas, on parle aussi de Bobines de transpondeur Z.
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            <content type="html">
                <![CDATA[
                  Dans les applications RFID, il est souvent avantageux que l&#039;axe central de l&#039;antenne soit orienté à un angle de 90° par rapport à la surface du circuit imprimé. Dans ce cas, on parle aussi de Bobines de transpondeur Z. Sur la base de notre inductance SMD Ms 42 éprouvée, nous avons désormais conçu ce composant pour une utilisation en tant qu&#039;antenne de transpondeur RFID HF.  &amp;nbsp;  
     Figure 1: Antenne de transpondeur RFID Ms 42 HF       Figure 2: Ms 42, dimensions (mm)  
 &amp;nbsp; 
 Pour ce faire, on utilise un matériau de noyau particulièrement adapté à l&#039;utilisation à une fréquence de fonctionnement de 13,56 MHz. Il en résulte des propriétés magnétiques et électriques optimales pour le fonctionnement en tant qu&#039;antenne de transpondeur. 
 En raison de son noyau d&#039;antenne monobloc, ce modèle compact possède d&#039;excellentes propriétés mécaniques, notamment une grande résistance aux vibrations et aux chocs. L&#039;ensemble de la famille de composants répond aux exigences des tests de fiabilité selon AEC-Q200. 
 Avec les différentes capacités d&#039;entrée des CI RFID, il faut utiliser des antennes de transpondeur avec des valeurs d&#039;inductance adaptées pour que le circuit oscillant global puisse fonctionner à une fréquence de résonance de 13,56 MHz. Actuellement, les valeurs d&#039;inductance suivantes sont disponibles dans le programme de livraison : 
     Tableau 1: Antenne transpondeur Z Ms 42, programme de livraison actuel  
 &amp;nbsp; 
 N&#039;hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez des données électriques différentes. Nous nous ferons un plaisir de soutenir votre idée de design avec des antennes de transpondeur parfaitement adaptées. 
 &amp;nbsp; 
 Transpondeurs RFID HF/NFC passifs 
 Dans le segment de produits des transpondeurs RFID HF/NFC passifs, NEOSID propose un large éventail de solutions : 
     Figure 3: Aperçu de la gamme de produits des transpondeurs RFID HF/NFC passifs  
 &amp;nbsp; 
 Ces produits sont des transpondeurs RFID passifs autonomes ou des puces RFID. Pour la communication entre un lecteur et les transpondeurs, ces derniers sont placés dans le champ électromagnétique de l&#039;antenne du lecteur. La transmission de l&#039;énergie et des données se fait sans contact. 
 Au total, on obtient le schéma de remplacement suivant pour le transpondeur RFID passif : 
     Figure 4: Transpondeur RFID passif, schéma de remplacement  
 &amp;nbsp; 
 Les composants du circuit oscillant nécessaires pour un TAG RFID passif se présentent comme suit : 
 La  capacité C in  du circuit oscillant  est en général réalisée dans le circuit intégré. Il n&#039;y a pas de condensateur discret en dehors du circuit intégré RFID. Cela permet de créer des transpondeurs aux dimensions mécaniques très réduites. Les valeurs de capacité sont indiquées dans la fiche technique comme capacité d&#039;entrée C in . Selon le CI RFID utilisé, il existe différentes valeurs de capacité entre 15 et 100 pF. 
  L&#039;inductance L du circuit oscillant  fonctionne comme une antenne du transpondeur. Pour les transpondeurs NEOSID, elle est constituée d&#039;un fil de cuivre laqué enroulé. L&#039;inductance est constituée d&#039;une bobine à air ou d&#039;un noyau de ferrite - ce qui permet d&#039;optimiser les propriétés magnétiques de l&#039;antenne et d&#039;obtenir, entre autres, des portées de lecture élevées pour une forme compacte. Le début et la fin de l&#039;enroulement sont reliés au CI RFID par deux plots de contact. Voir les images ci-dessus ! 
 La tension de fonctionnement générée au niveau du circuit oscillant du transpondeur est utilisée pour la transmission d&#039;énergie et de données entre le lecteur et le  circuit intégré RFID . Il existe des CI RFID HF de différents fabricants, de formes et de fonctionnalités variées. 
 Le tableau suivant donne un aperçu des IC RFID HF connus.&amp;nbsp; 
     Tableau 2: Aperçu des RFID-IC HF disponibles sur le marché (non exhaustif)  
 &amp;nbsp; 
 Le tableau montre2 les valeurs de C in  disponibles pour les différents CI RFID HF et l&#039;inductance d&#039;antenne correspondante qui doit être utilisée pour faire fonctionner le circuit oscillant d&#039;entrée à une fréquence de résonance de 13,56 MHz. 
 &amp;nbsp; 
 Transpondeurs RFID de conception discrète 
 Il est également possible de construire un transpondeur RFID passif avec des composants discrets montés sur un circuit imprimé. Pour ce faire, les composants sont placés dans des formes/boîtiers appropriés. sont utilisés. Dans un tel cas, des composants inductifs de forme axiale ou radiale peuvent être utilisés pour l&#039;antenne du transpondeur : 
     Figure 5: Antenne de transpondeur RFID Ms 42 (radial/construction en Z)       Figure 6: Antenne de transpondeur RFID Ms 2046 (axial/forme de construction X et Y)  
 &amp;nbsp; 
 Antennes de transpondeur de forme axiale 
 Des composants NEOSID de différentes tailles sont disponibles en version axiale. Ce groupe de composants est également appelé bobine transpondeur X, Y. L&#039;axe principal de l&#039;antenne est parallèle à la surface du circuit imprimé sur lequel le composant est monté. 
     Figure 7: Vue d&#039;ensemble des antennes de transpondeur axiales de NEOSID  
 &amp;nbsp; 
 Vous trouverez plus de détails sur nos antennes de transpondeur axiales sur notre site web www.neosid.de sous  Antennes de transpondeur . 
 Les antennes de transpondeur axiales sont disponibles pour chaque modèle avec différentes valeurs d&#039;inductance. N&#039;hésitez pas à nous contacter si vous ne trouvez pas le modèle ou le composant dont vous avez besoin dans la liste. 
 Les solutions spécifiques aux clients sont notre spécialité. Nous nous ferons un plaisir de soutenir votre idée de design avec des transpondeurs, des antennes de transpondeur et des inductances parfaitement adaptés. 
 &amp;nbsp; 
 Exemples d&#039;applications pour les transpondeurs RFID à structure discrète 
 Pour illustrer les applications possibles des transpondeurs RFID à structure discrète avec des inductances de transpondeur axiales ou radiales, nous avons décrit ci-dessous deux cas d&#039;application courants. 
  Exemple d&#039;application 1 : programmation eol  Outre la conception de transpondeurs passifs, la technologie RFID est utilisée pour d&#039;autres applications. Un exemple est l&#039;utilisation pour la programmation dite de fin de ligne (eol) d&#039;appareils électroniques. Dans ce cas, les appareils électroniques sont fabriqués et même emballés au cours du processus de production, sans qu&#039;une configuration ou une programmation finale n&#039;ait été effectuée. Lors d&#039;une étape finale de la production, une interface RFID intégrée dans l&#039;appareil est utilisée pour introduire sans fil cette configuration ou même des composants logiciels dans l&#039;appareil. Cette procédure présente l&#039;avantage, en termes de processus, de pouvoir fabriquer les appareils indépendamment de la programmation finale. Des variantes spéciales des appareils peuvent ainsi être créées à un stade très tardif de la fabrication, ce qui permet de regrouper la production de pièces identiques. Enfin, les variantes d&#039;appareils sont différenciées par différents logiciels. 
     Figure 8: Transpondeur RFID passif pour programmation eol, schéma de remplacement  
 &amp;nbsp; 
  Exemple d&#039;application 2 : récolte d&#039;énergie  La collecte d&#039;énergie par RFID consiste à générer de petites quantités d&#039;énergie et à les mettre à la disposition de consommateurs électroniques. Le champ électromagnétique d&#039;une antenne de lecteur fait office de source d&#039;énergie. Lorsque le transpondeur RFID passif est introduit dans le champ magnétique, le circuit électronique du transpondeur génère une tension électrique qui est mise à la disposition des consommateurs du côté du transpondeur. Il est ainsi possible de faire fonctionner des consommateurs électroniques indépendamment de la batterie et du secteur. Les cas d&#039;application pour de tels appareils sont par exemple les implants médicaux à très faible consommation d&#039;énergie qui doivent rester dans le corps pendant une période prolongée ou de manière permanente. 
     Figure 9: Transpondeur RFID passif pour Energy Harvesting, schéma de remplacement  
 &amp;nbsp; 
 &amp;nbsp; 
 &amp;nbsp; 
 Faites-nous part de vos exigences - nous développerons pour vous la solution adéquate ! 
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            </content>

                            <updated>2024-05-09T00:00:00+02:00</updated>
                    </entry>

    
    
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            <title type="text">Transpondeurs autocollants sur mesure pour applications HF/NFC</title>
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                <![CDATA[
                
                                            Cette nouvelle variante de transpondeurs a été développée spécialement pour les applications pour lesquelles l&#039;utilisation de nos transpondeurs NeoTAG® éprouvées des modèles Inlay, Plug et Flag n&#039;est pas possible en raison des caractéristiques des objets à identifier.
                                        ]]>
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            <content type="html">
                <![CDATA[
                  Compatible avec la lecture sur smartphone : Étiquette NeoTAG ®  Label MF/F2108  
 Cette nouvelle variante de transpondeurs a été développée spécialement pour les applications pour lesquelles l&#039;utilisation de nos  transpondeurs NeoTAG ®   éprouvées des modèles Inlay, Plug et Flag n&#039;est pas possible en raison des caractéristiques des objets à identifier. Différents modèles sont disponibles pour l&#039;application sur des objets métalliques et non métalliques. En fonction du type de montage exigé pour le transpondeur autocollant, des structures avec des films en ferrite pour la couche de film inférieure ou supérieure peuvent être réalisées. Sur les objets non métalliques, le film en ferrite n&#039;est pas nécessaire, ce qui permet d&#039;obtenir des transpondeurs particulièrement plats. Les dimensions extérieures peuvent être adaptées à l&#039;application spécifique afin d&#039;exploiter de manière optimale l&#039;espace d&#039;intégration disponible. 
 En raison de la souplesse de la structure, le transpondeur autocollant peut être appliqué même sur les surfaces bombées ou incurvées. 
 Contrairement aux transpondeurs autocollants avec des antennes en film d&#039;aluminium ou de cuivre, ce transpondeur est équipé d&#039;un système d&#039;antenne en fil de cuivre verni. Cette structure offre des caractéristiques électriques supérieures en matière de qualité électrique et de surface d&#039;antenne efficace.&amp;nbsp; 
 La surface d&#039;antenne plus étendue que celles des transpondeurs NeoTAG des autres modèles confère à ce produit des caractéristiques de lecture remarquables, notamment lors de l&#039;utilisation avec des terminaux mobiles tels que les smartphones. 
     Image 1 : Transpondeur NFC, blindage en ferrite sur le dessus       Image 2 : Transpondeur NFC, blindage en ferrite sur le dessous  
   
   
 &amp;nbsp; 
 Informations techniques: 
 
 
 
  Référence :  
 00705341 F2108 (avec NXP ICODE SLIX) pour objets non métalliques  00705340 MF2108 (avec NXP ICODE SLIX) pour objets métalliques&amp;nbsp; 
 
 
  Rapport RFID HF :  
 ISO 15693 
 
 
  Puce :  
 NXP ICODE SLIX, SLIX-S, SLIX2, etc. sur demande 
 
 
  Fréquence :  
 pour 13,56 MHz 
 
 
  Portée en lecture :  
 avec terminaux mobiles compatibles NFC : env. 60 mm, en fonction de l&#039;appareil avec lecteurs RFID HF industriels : jusqu&#039;à 100 mm 
 
 
  Température de service :  
 0 °C à +85 °C 
 
 
  Type de protection :  
 IP44 
 
 
  Dimensions (L x l x E) :  
 21 x 8 x 1,1/0,9 mm 
 
 
 
 &amp;nbsp; 
 Propriétés: 
 
 Dimensions modifiables pour l x h : 8 x 8 mm à 50 x 50 mm 
 Épaisseur du transpondeur avec film en ferrite &amp;lt;1,1 mm 
 Épaisseur du transpondeur sans film en ferrite &amp;lt;0,9 mm 
 Adaptation de la structure de couches spécifique à l&#039;application 
 Mise en œuvre automatique, par ex. au moyen d&#039;un préhenseur à vide 
 Fixation par film autocollant 
 Lisible par les lecteurs RFID classiques du marché à partir d&#039;une puissance de 200 mW 
 Lisible et inscriptible en alternative par les smartphones modernes et d&#039;autres appareils mobiles avec fonction NFC 
 Programmable avec les données URL pour un accès direct à un site Internet 
 Résiste aux vibrations 
 Mémoire des données utilisateur : 896/2112/2528 bits selon l&#039;IC utilisé&amp;nbsp; 
 IC avec protection par mot de passe et protocole crypté sur demande 
 Film de protection avec logo spécifique au client et coloris sur demande 
 Étiquette NFC Forum Type 5 
 Convient également aux surfaces incurvées, bombées ou courbes. 
 Stabilité de fréquence élevée de +/- 200 Hz 
 
 &amp;nbsp; 
 Domaines d&#039;application: 
 
 Entretien et maintenance&amp;nbsp; 
 Inventaire 
 Suivi du produit&amp;nbsp; 
 Identification univoque de dispositifs techniques de processus comme des outils, des équipements, des moyens de production, des machines, appareils électroménagers, ... 
 Fabrication numérique et gestion des outils dans INDUSTRIE4.0 
 Protection des outils pour éviter les mauvaises utilisations 
 Applications IdO en combinaison avec des terminaux mobiles 
 Plaque signalétique électronique 
 Identification « masquée » des objets non métalliques (voir exemple d&#039;application 2) 
 Pour objets non-métalliques : Étiquette NeoTAG ®  F2108 
 Pour objets métalliques : Étiquette NeoTAG ®  MF2108 
 
 &amp;nbsp; 
     Image 3 : Exemple d&#039;application 1 : objet métallique avec étiquette à transpondeur autocollant NFC noyé NeoTAG ®  Label MF2108 (dans le métal)  
 &amp;nbsp; 
       Image 4 : Exemple d&#039;application 2 : objet métallique avec étiquette à transpondeur autocollant NFC appliqué NeoTAG ®  Label MF2108 (sur le métal)  
 &amp;nbsp; 
       Image 5 : Exemple d&#039;application 3 : objet non métallique avec étiquette à transpondeur autocollant NFC NeoTAG ®  Label MF2108  
 &amp;nbsp; 
 Emballage: 
 
 
 
  Unité de conditionnement:  
 100 pièces en vrac dans un sachet plastique.  1 500 pièces sur ruban 
 
 
 
 &amp;nbsp; 
 &amp;nbsp; 
 &amp;nbsp; 
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            </content>

                            <updated>2022-03-07T00:00:00+01:00</updated>
                    </entry>

    
    
        <entry>
            <title type="text">Surveillance réseau par transformateur de signaux</title>
            <id>https://neosid.de/fr/solutions-et-innovations/solutions-de-produits/surveillance-reseau-par-transformateur-de-signaux</id>
            <link href="https://neosid.de/fr/solutions-et-innovations/solutions-de-produits/surveillance-reseau-par-transformateur-de-signaux"/>
            <summary type="html">
                <![CDATA[
                
                                            Les réseaux de câbles tels que les paratonnerres sur les bâtiments ou les réseaux de mise à la terre des installations de production industrielles sont soumis au fil du temps à différentes modifications qui diminuent leur fonctionnalité.
                                        ]]>
            </summary>
            <content type="html">
                <![CDATA[
                 Contexte 
 Les réseaux de câbles tels que les paratonnerres sur les bâtiments ou les réseaux de mise à la terre des installations de production industrielles sont soumis au fil du temps à différentes modifications qui diminuent leur fonctionnalité. L&#039;usure, le vieillissement et les transformations peuvent détériorer ces réseaux à tel point, qu&#039;ils ne sont plus en mesure de remplir leur fonction de protection. Ces altérations passent souvent inaperçues. Leurs conséquences peuvent être graves, par exemple lorsque la foudre n&#039;est plus déviée via le réseau de protection prévu à cet effet, mais par les systèmes à protéger. Le résultat : des dégradations des installations et systèmes, ou des dysfonctionnements occasionnant des arrêts de production coûteux. 
     Figure 1 : Point de raccordement d&#039;un réseau de paratonnerre       Figure 2 : Point de mise à la terre d&#039;une installation industrielle  
 &amp;nbsp; 
 &amp;nbsp; 
 Transformateur de signaux de NEOSID 
 Pour de tels cas d&#039;application, NEOSID a développé un transformateur de signaux spécial, dont l&#039;enroulement primaire injecte une impulsion électromagnétique dans un réseau de lignes électriques. 
   
 Ce système de câbles peut être par exemple un réseau de plusieurs branches de paratonnerre d&#039;un bâtiment, mais aussi un réseau de mise à la terre, par exemple pour un îlot de production industriel. La disposition et la forme du réseau à contrôler sont sans importance. Le point d&#039;intégration du transfo dans le réseau est également libre. L&#039;impulsion est injectée dans le réseau de lignes et transmise par l&#039;enroulement primaire. L&#039;enroulement secondaire reçoit l&#039;impulsion transmise par le réseau de lignes et envoie une valeur de mesure à un système électronique d&#039;analyse. Le système électronique d&#039;analyse compare les signaux d&#039;entrée et de sortie et enregistre une valeur de mesure, ou l&#039;affiche, de sorte qu&#039;elle puisse être consignée. Si au fil du temps et de l&#039;exploitation, la résistance de transmission évolue au niveau des points de contact du réseau de lignes, les valeurs électriques évoluent et la valeur mesurée diverge de la valeur initiale. Lorsqu&#039;une tolérance définie est franchie, le système signale une erreur ou déclenche une alarme. Grâce à l&#039;utilisation de notre transformateur de signaux, nos clients sont en mesure de développer des circuits d&#039;analyse adaptés. Les systèmes de surveillance sont soit intégrés dans le réseau pour effectuer une mesure, soit intégrés définitivement dans le réseau pour réaliser des contrôles constants. L&#039;intégration de l&#039;appareil d&#039;analyse dans un réseau de bus de terrain ou un réseau de données mobile permet de mettre en place des concepts de télémaintenance adaptés à un contrôle intégral sans interventions locales des techniciens. 
 &amp;nbsp; 
 Les avantages de notre solution 
 La particularité de notre nouveau transformateur de signaux est la disposition fixe des enroulements primaire et secondaire l&#039;un par rapport à l&#039;autre au sein d&#039;un sous-ensemble électronique compact. De ce fait, l&#039;influence mutuelle des bobines à couplage direct est constante, ce qui facilite l&#039;analyse et le traitement du signal utile. De plus, le blindage judicieux des bobines entre elles par des éléments en ferrite magnétique doux de forme spéciale réduit considérablement l&#039;influence des parasites. Cela est particulièrement important lorsque les appareils de mesure sont installés seulement pour une mesure, et ce par exemple une seule fois par an, comme indiqué ci-dessus. Dans ce cas, cette disposition fixe permet de minimiser les sources d&#039;erreur générées par le système de mesure lui-même. 
 &amp;nbsp; 
 L&#039;objectif 
 L&#039;objectif est de détecter de manière précoce les altérations du réseau de lignes et la diminution de la capacité de protection contre le choc électrique (protection parafoudre sur les bâtiments) ou des résistances de contact dans les réseaux de mise à la terre (protection des installations techniques), afin d&#039;y remédier dans le cadre de la maintenance préventive (« predictive maintenance »), avant l&#039;apparition d&#039;un dommage. 
 &amp;nbsp; 
 Avantages des transformateurs de signaux NEOSID : 
 
 Sous-ensemble complet à structure compacte composé d&#039;un émetteur et d&#039;un récepteur de signaux 
 Découplage élevé des bobines émettrice et réceptrice 
 Disponible comme sous-ensemble THT ou SMD 
 Adaptation aux exigences spécifiques de nos clients 
 
 &amp;nbsp; 
 &amp;nbsp; 
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            </content>

                            <updated>2022-01-31T00:00:00+01:00</updated>
                    </entry>

    
    
        <entry>
            <title type="text">Concept éprouvé dans une nouvelle dimension – le NeoTAG® Flag FG7678</title>
            <id>https://neosid.de/fr/solutions-et-innovations/solutions-de-produits/concept-eprouve-dans-une-nouvelle-dimension-le-neotag-flag-fg7678</id>
            <link href="https://neosid.de/fr/solutions-et-innovations/solutions-de-produits/concept-eprouve-dans-une-nouvelle-dimension-le-neotag-flag-fg7678"/>
            <summary type="html">
                <![CDATA[
                
                                            Le transpondeur RFID NeoTAG® Flag FG7678 complète notre famille de produits Flag éprouvée NeoTAG® et séduit grâce à ses excellentes propriétés.
                                        ]]>
            </summary>
            <content type="html">
                <![CDATA[
                   
  Remorques RFID pour la fixation avec un serre-câble, lisible avec des appareils terminaux mobiles compatibles NFC   Le transpondeur RFID NeoTAG® Flag FG7678 complète notre famille de produits Flag éprouvée NeoTAG® et séduit grâce à ses excellentes propriétés. 
 Notre concept de boîtier particulier permet la fixation du transpondeur RFID ultra-petit compatible NFC sur les objets les plus divers à l&#039;aide d&#039;un serre-câble courant du commerce ; idéal quand aucun trou ne peut être percé pour le marquage. Le transpondeur combine de manière optimale ses excellentes propriétés de lecture et de programmation avec les avantages du robuste  transpondeur RFID NeoTAG®  et sa technique de fixation sans outils. En alternative, d&#039;autres moyens de fixation peuvent être utilisés, comme les fils ronds ou torsadés, par ex. pour le plombage d&#039;objets de marquage. 
     Unités : mm  
 Cette variante de transpondeur est idéale pour les applications dans lesquelles le téléphone portable, la tablette ou un autre appareil terminal mobile est utilisé pour une identification rapide et simple de n&#039;importe quel objet. Et ce sans lecteur supplémentaire, avec l&#039;antenne NFC présente dans l&#039;appareil de lecture. 
 Les dimensions extérieures compactes du NeoTAG® Flag FG7678 sont de 6,95 x 7,6 x 7,75 mm (L x l x H). Le transpondeur protégé à l&#039;intérieur permet la lecture et la programmation fiables par presque tous les smartphones modernes. 
 Le concept innovant de boîtier du nouveau transpondeur permet avec une version unique le marquage d&#039;objets métalliques et non métalliques. 
 &amp;nbsp; 
     NeoTAG® Flag FG7678  
   
   
   
 &amp;nbsp; 
  Informations techniques :  
 
 
 
  Référence :  
 00704091 (avec NXP ICODE SLIX) pour objets métalliques et non-métalliques 
 
 
  Matière du boîtier :  
 PPA FV30, bleu cyan, autres coloris sur demande 
 
 
  Rapport RFID HF :  
 ISO 15693 
 
 
  Puce :  
 NXP ICODE SLIX. SLIX2 et autres sur demande 
 
 
  Mémoire des données utilisateur :  
 896 bits. Mémoire plus importante avec d&#039;autres puces. 
 
 
  Fréquence :  
 13,56 MHz 
 
 
  Portée de lecture :  
 jusqu&#039;à 220 mm (dépend du lecteur et de l&#039;antenne de lecture) 
 
 
  Température d&#039;exploitation :  
 -40 °C ÷ +85 °C (pour la fonction de lecture et d&#039;écriture) 
 
 
  Température de stockage :  
 -10 °C ÷ +40 °C 
 
 
  Températures d&#039;environnement spéciales :  
 +180 °C (jusqu&#039;à 90 heures / 14 cycles)  +200 °C (jusqu&#039;à 5 heures / 100 cycles) 
 
 
  Poids :  
 0,39 g/pièce 
 
 
 
 &amp;nbsp; 
  Propriétés :  
 
 Communication RFID sans contact, sans entretien et sans usure 
 Identification sans erreurs par rapport aux méthodes de marquages classiques 
 Fixation sans outils à l&#039;aide de serre-câbles de largeur maxi 4,8 mm ou de fils d&#039;épaisseur maxi 
 1,3 mm 
 Fixation sans intervention dans la construction de l&#039;objet à marquer 
 Lisible par les lecteurs RFID classiques du marché à partir d&#039;une puissance de 200 mW 
 Lisible et inscriptible en alternative par les smartphones modernes avec fonction NFC dans les 
 environnements métalliques et non métalliques 
 Réutilisable plusieurs fois en liaison avec un nouveau serre-câble, par ex. pour un changement 
 de couleur 
 Programmable avec les données URL pour un accès direct à un site Internet 
 Type de protection IPX8 : Protégé de la pénétration d&#039;eau lors d&#039;une immersion 
 pendant une durée indéterminée 
 Résiste aux vibrations 
 Forte résistance à l&#039;abrasion mécanique 
 Résiste à un grand nombre de substances chimiques 
 IC avec protection par mot de passe et protocole crypté sur demande 
 Logo spécifique au client et coloris sur demande 
 Programmation spécifique au client sur demande 
 Marquage laser spécifique au client (logo, numéro de série, ...) sur demande 
 Étiquette NFC Forum Type 5 
 Plastiques conformes à la FDA sur demande 
 Conforme RoHS, conforme REACH 
 
 &amp;nbsp; 
     Exemple d&#039;utilisation : NeoTAG® Flag FG7678 avec&amp;nbsp;serre-câble sur un tuyau haute pression  
  Domaines d&#039;application :  
 
 Inventaire et suivi de produits dans la fabrication, l&#039;entretien et la maintenance 
 Marquage sans dommages de conduites, de tuyaux et de câbles 
 Identification de matières dangereuses et d&#039;objets de valeur 
 Surveillance de moyens de production et gestion d&#039;outils 
 Réalisation de &quot;Smart Objects&quot; au sens de l&#039;Internetdes Objets (IdO) 
 Marquage d&#039;objets métalliques et non métalliques 
 
 &amp;nbsp; 
  Emballage :  Unité d&#039;emballage 500 pièces en vrac Autres conditionnements sur demande. 
 &amp;nbsp; 
 Veuillez nous faire savoir vos exigences – nous développons la solution adéquate pour votre application. 
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            </content>

                            <updated>2021-10-14T00:00:00+02:00</updated>
                    </entry>

    
    
        <entry>
            <title type="text">Powerline : énergie et données sur le même câble </title>
            <id>https://neosid.de/fr/solutions-et-innovations/solutions-de-produits/powerline-energie-et-donnees-sur-le-meme-cable</id>
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                                            Lors des opérations de charge dans le domaine de l&#039;électromobilité, des appareils sont reliés par câble, par ex. la station de charge avec le véhicule. Grâce à Powerline, le câble de charge peut aussi être utilisé pour transmettre des données, échanger des paramètres technique...
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                 Powerline Communication (PLC) ou &quot;courant porteur en ligne&quot;, également connu sous les noms de fabricant PowerLAN ou HomePlug AV, désigne la technologie qui utilise les lignes électriques existantes dans le réseau basse tension pour créer un réseau local pour la transmission de données ; sans câblage supplémentaire. Elle est particulièrement populaire dans le domaine des réseaux domestiques pour la mise à disposition et la distribution du signal Internet dans les maisons d&#039;habitation. 
   
 De nombreux appareils reliés entre eux par le réseau électrique utilisent déjà le CPL, par exemple les téléphones, les systèmes d&#039;alarme et les caméras de surveillance. La domotique et l&#039;Internet des objets sont d&#039;autres applications possibles en raison de la faible quantité de données, de même que la commande d&#039;un réseau électrique intelligent, ou &quot;smartgrid&quot;. 
 Lors des processus de recharge dans le domaine de l&#039;e-mobilité, les appareils sont reliés par des câbles, par exemple la station de recharge au véhicule. Grâce à Powerline, le câble de recharge peut également être utilisé pour la transmission de données afin d&#039;échanger des paramètres techniques, de vérifier des autorisations et de transmettre des données de facturation. Dans ces applications, la communication bidirectionnelle des données est réalisée conformément à la série de normes EN ISO 15118 et supporte les applications ‘vehicle-to-grid’. Le protocole utilisé est le standard HomePlug Green PHY, qui est une simplification du standard de protocole HomePlug AV.&amp;nbsp; Les exigences de performance du processeur de commande sont ainsi considérablement réduites, ce qui entraîne une nette diminution de la puissance dissipée du système. 
 &amp;nbsp;  
 &amp;nbsp; 
  Structure d&#039;un transmetteur CPL  
 Pour coupler le signal de données dans la ligne électrique, on utilise des transmetteurs inductifs qui comprennent généralement un enroulement pour le signal d&#039;émission et de réception et un enroulement pour la ligne secteur. Selon le jeu de puces et la plage de tension du réseau, différents rapports de transmission sont nécessaires. Ce que l&#039;on souhaite, c&#039;est une transmission avec le moins de pertes possible dans la gamme de fréquences utilisée.&amp;nbsp; 
     1:1:1 Transmetteur CPL       1:1 Transmetteur CPL  
  Petit format et grande sécurité  
 Les composants pour la transmission à haute fréquence sont de plus en plus miniaturisés. En même temps, ils doivent garantir une haute qualité de signal. Les appareils de communication sont soumis à des exigences de sécurité élevées avec des lignes de fuite et des distances dans l&#039;air importantes et des tensions d&#039;isolation élevées, par exemple dans les normes DIN EN 60664, 60950 et 62368. 
 Les transmetteurs Powerline de NEOSID sont disponibles sous différentes formes. Tous les modèles conviennent aux équipements d’assemblage automatique et au soudage par refusion ou en phase vapeur. 
 L&#039;utilisation de dispositions d&#039;enroulement et de matériaux spéciaux permet également de réaliser des isolations renforcées et doubles avec des résistances à la tension de plusieurs kilovolts. Un contrôle de qualité approfondi garantit le respect des exigences élevées. 
  Transformateurs CPL pour applications de tension de réseau  
 Les exigences en matière d&#039;isolation des enroulements dans le transformateur varient en fonction de la tension de service du réseau porteur pour une transmission de données Powerline. Si la tension de service se situe au niveau de la tension du réseau (par ex. 230VAC), il faudra faire particulièrement attention à la tension d&#039;isolation et aux lignes de fuite et distances dans l&#039;air. 
 Notre transmetteur CPL en boîtier RM-R6 offre une forme de construction adaptée pour ces applications, qui répond aux exigences d&#039;isolation dans des dimensions minimales.&amp;nbsp; 
     Transmetteur CPL au format SM-R6  
 Données techniques: 
 
 NEOSIDDimensions (LxlxH) : 10,8 x 8,8 x 5,5 mm 
 Valeurs d&#039;inductance typiques 2 µH - 30 µH&amp;nbsp;&amp;nbsp; 
 Fréquence de fonctionnement 1 kHz à 10 MHz 
 Transmission de puissance jusqu&#039;à 1 watt 
 Lignes de fuite et distances dans l&#039;air jusqu&#039;à 8 mm 
 Tension d&#039;isolation jusqu&#039;à 4kV 
 Rapport de spires 4:1:5 
 
 Caractéristique de transmission: 
   
 Ce transmetteur CPL a une perte d&#039;insertion linéaire jusqu&#039;à F = 10MHz. Sa conception permet de transmettre des puissances de signal jusqu&#039;à P = 1 watt. 
     Affectation des broches du transmetteur CPL       Modèle SM-R6  
 Des configurations de broches et des rapports de spires alternatifs peuvent être créés sur demande afin de réaliser une adaptation idéale aux configurations de circuits et aux layouts pour différents chipsets Powerline. 
  Transformateurs CPL pour applications à très basse tension  
 Dans le domaine de la basse tension, on utilise généralement des transmetteurs CPL avec un rapport de spires de 1:1:1. En raison des exigences moins élevées en matière de tension d&#039;isolation, il est possible de réaliser des modèles plus compacts. 
  Transmetteur CPL 1:1:1, variante SM-R6  
     Transmetteur CPL au format SM-R6  
 Données techniques: 
 
 NEOSIDDimensions (LxlxH) : 10,8 x 8,8 x 5,5 mm 
 Valeurs d&#039;inductance typiques 2 µH - 30 µH&amp;nbsp; 
 Fréquence de fonctionnement 600 kHz à 30 MHz 
 Transmission de puissance jusqu&#039;à 1 watt 
 Rapport de spires 1:1:1 
 
 Caractéristique de transmission: 
   
 Il existe différentes affectations de broches: 
     Brochage A Transformateur CPL       Brochage B Transformateur CPL  
  Transmetteur CPL 1:1:1, variante SM-T8  
 Pour ce transmetteur CPL, nous apportons notre savoir-faire dans le développement et la fabrication de noyaux en ferrite magnétique douce miniaturisés. Le noyau d&#039;enroulement et la plaque de base sont fabriqués à partir d&#039;un noyau de ferrite monobloc. On obtient ainsi un composant miniaturisé qui réduit encore l&#039;espace nécessaire sur le circuit imprimé et le nombre de composants. La forme monobloc offre une stabilité et une résistance maximales aux différentes influences environnementales. 
     Transmetteur CPL au format SM-T8  
 Données techniques: 
 
 Dimensions (LxlxH): 10,8 x 9,0 x 3,2 mm&amp;nbsp; 
 Valeurs d&#039;inductance typiques 1 µH - 10 µH&amp;nbsp; 
 Fréquence de fonctionnement 600 kHz à 100 MHz 
 Transmission de puissance jusqu&#039;à 250 mW 
 Rapport de spires 1:1:1 
 
 Caractéristique de transmission: 
   
  Transmetteur CPL 1:1:1, variante SM-TP306  
 Pour cette variante également, nous utilisons un noyau de ferrite d&#039;une seule pièce. Le composant ne possède que les six connexions nécessaires et représente ainsi le plus faible encombrement de tous les transmetteurs CPL sur le circuit imprimé. 
     Transmetteur CPL au format SM-T8  
 Données techniques: 
 
 Dimensions (LxlxH): 9,6 x 5,4 x 4,0 mm 
 Valeurs d&#039;inductance typiques 1µH - 10 µH 
 Fréquence de fonctionnement 600 kHz à 100 MHz 
 Transmission de puissance jusqu&#039;à 250 mW 
 Rapport de spires 1:1:1 
 
 Caractéristique de transmission: 
   
 Nous réalisons sur demande d&#039;autres types d&#039;enroulements, affectations de broches, rapports de spires et valeurs d&#039;inductance afin de réaliser une adaptation idéale aux conceptions de circuits et aux layouts pour différents chipsets Powerline. 
 La conception de composants spécifiques au client est notre spécialité ! Grâce à notre procédé spécial de moulage par injection pour les noyaux de ferrite, nous produisons des pièces parfaitement adaptées à votre application - individuellement selon la tâche définie et exactement dans l&#039;espace de montage prescrit. 
 &amp;nbsp; 
 Faites-nous part de vos exigences - nous développerons la solution adaptée à vos besoins ! 
 Nous avons éveillé votre intérêt ? N&#039;hésitez pas à  nous contacter  au sujet des transmetteurs Powerline de la dernière génération. 
 &amp;nbsp; 
 Téléchargement 
 &amp;nbsp;PDF «&amp;nbsp; Powerline : énergie et données sur le même câble&amp;nbsp; &amp;nbsp;» 
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