Citation :
Canal 1 - SlipStream 120mm x 120mm x 25mm SY1225SL12SH 1900RPM @ 12V / 0,53A / 6,36W / seuil de démarrage ~5V ( http://www.scythe-eu.com/en/produc [...] m-120.html ) Certes, la puissance sortante baisse en cas de réduction de la tension: - à 12V -> la puissance sortante = 12V x 0,53A = 6,360W -> rendement = ~99%* - à 9V -> la puissance sortante = 9V x 0,53A = 4,770W -> rendement = ~75%* - à 7V -> la puissance sortante = 7V x 0,53A = 3,710W -> rendement = ~58%* - à 6V -> la puissance sortante = 6V x 0,53A = 3,180W -> rendement = ~50%* - à 5V -> la puissance sortante = 5V x 0,53A = 2,650W -> rendement = ~42%* (+/- le seuil de démarrage du Scythe SlipStream SY1225SL12SH) - à 4V -> la puissance sortante = 4V x 0,53A = 2,120W -> rendement = ~33%* - à 3V -> la puissance sortante = 3V x 0,53A = 1,590W -> rendement = ~25%* - à 2V -> la puissance sortante = 2V x 0,53A = 1,060W -> rendement = ~17%* - à 1V -> la puissance sortante = 1V x 0,53A = 0,530W -> rendement = ~8%* - à 0,5V -> la puissance sortante = 0,5V x 0,53A = 0,265W -> rendement = ~4,2%* - à 0,1V -> la puissance sortante = 0,1V x 0,53A = 0,053W -> rendement = ~0,1%* (sans compter le rendement propre au ventilateur même, qui n’est que de l’ordre d’une dizaine de % seulement !) Mais à l’inverse, la puissance dissipée (gaspillée) par la résistance monte en cas de réduction de la tension: - à 12V -> réduction de tension = 12V - 12V = 0V -> la résistance = 0V/0,53A = 0Ω -> la puissance d’énergie dissipée = P = 0Ω x 0,53²A = 0W -> énergie gaspillée = ~0,1%* - à 9V -> réduction de tension = 12V - 9V = 3V -> la résistance = 3V/0,53A = 5,660Ω -> la puissance dissipée = P = 5,660Ω x 0,53²A = 1,590W -> énergie gaspillée = ~25%* - à 7V -> réduction de tension = 12V - 7V = 5V -> la résistance = 5V/0,53A = 9,434Ω -> la puissance dissipée = P = 9,434Ω x 0,53²A = 2,650W -> énergie gaspillée = ~42%* - à 6V -> réduction de tension = 12V - 6V = 6V -> la résistance = 6V/0,53A = 11,321Ω -> la puissance dissipée = P = 11,321Ω x 0,53²A = 3,180W -> énergie gaspillée = ~50%* - à 5V -> réduction de tension = 12V - 5V = 7V -> la résistance = 7V/0,53A = 13,208Ω -> la puissance dissipée = P = 13,208Ω x 0,53²A = 3,710W -> énergie gaspillée = ~58%* - à 4V -> réduction de tension = 12V - 4V = 8V -> la résistance = 8V/0,53A = 15,094Ω -> la puissance dissipée = P = 15,094Ω x 0,53²A = 4,240W -> énergie gaspillée = ~67%* - à 3V -> réduction de tension = 12V - 3V = 9V -> la résistance = 9V/0,53A = 16,981Ω -> la puissance dissipée = P = 16,981Ω x 0,53²A = 4,770W -> énergie gaspillée = ~75%* - à 2V -> réduction de tension = 12V - 2V = 10V -> la résistance = 10V/0,53A = 18,868Ω -> la puissance dissipée = P = 18,868Ω x 0,53²A = 5,300W -> énergie gaspillée = ~83%* - à 1V -> réduction de tension = 12V - 1V = 11V -> la résistance = 11V/0,53A = 20,755Ω -> la puissance dissipée = P = 20,755Ω x 0,53²A = 5,830W -> énergie gaspillée = ~92% - à 0,5V -> réduction de tension = 12V - 0,5V = 11,5V -> la résistance = 11,5V/0,53A = 21,698Ω -> la puissance dissipée = P = 21,698Ω x 0,53²A = 6,095W -> énergie gaspillée = ~96%* - à 0,1V -> réduction de tension = 12V - 0,1V = 11,9V -> la résistance = 11,9V/0,53A = 22,453Ω -> la puissance dissipée = P = 22,453Ω x 0,53²A = 6,307W -> énergie gaspillée = ~99%* (sans compter le rendement propre au ventilateur même, qui n’est que de l’ordre d’une dizaine de % seulement !) Et la consommation totale de puissance reste invariable: - à 12V -> la puissance consommée = puissance sortante + puissance dissipée par la résistance = 6,360W + 0W = 6,360W - à 9V -> la puissance consommée = puissance sortante + puissance dissipée par la résistance = 4,770W + 1,590W = 6,360W - à 7V -> la puissance consommée = puissance sortante + puissance dissipée par la résistance = 3,710W + 2,650W = 6,360W - à 6V -> la puissance consommée = puissance sortante + puissance dissipée par la résistance = 3,180W + 3,180W = 6,360W - à 5V -> la puissance consommée = puissance sortante + puissance dissipée par la résistance = 2,650W + 3,710W = 6,360W - à 4V -> la puissance consommée = puissance sortante + puissance dissipée par la résistance = 2,120W + 4,240W = 6,360W - à 3V -> la puissance consommée = puissance sortante + puissance dissipée par la résistance = 1,590W + 4,770W = 6,360W - à 2V -> la puissance consommée = puissance sortante + puissance dissipée par la résistance = 1,060W + 5,300W = 6,360W - à 1V -> la puissance consommée = puissance sortante + puissance dissipée par la résistance = 0,530W + 5,830W = 6,360W - à 0,5V -> la puissance consommée = puissance sortante + puissance dissipée par la résistance = 0,265W + 6,095W = 6,360W - à 0,1V -> la puissance consommée = puissance sortante + puissance dissipée par la résistance = 0,053W + 6,307W = 6,360W Canal 2 - SlipStream 120mm x 120mm x 25mm SY1225SL12M 1200RPM @ 12V / 0,26A / 3,12W / seuil de démarrage ~3V ( http://www.scythe-eu.com/en/produc [...] m-120.html ) Certes, la puissance sortante baisse en cas de réduction de la tension: - à 12V -> la puissance sortante = 12V x 0,26A = 3,120W -> rendement = ~99%* - à 9V -> la puissance sortante = 9V x 0,26A = 2,340W -> rendement = ~75%* - à 7V -> la puissance sortante = 7V x 0,26A = 1,820W -> rendement = ~58%* - à 6V -> la puissance sortante = 6V x 0,26A = 1,560W -> rendement = ~50%* - à 5V -> la puissance sortante = 5V x 0,26A = 1,300W -> rendement = ~42%* - à 4V -> la puissance sortante = 4V x 0,26A = 1,040W -> rendement = ~33%* - à 3V -> la puissance sortante = 3V x 0,26A = 0,780W -> rendement = ~25%* (+/- le seuil de démarrage du Scythe SlipStream SY1225SL12M) - à 2V -> la puissance sortante = 2V x 0,26A = 0,520W -> rendement = ~17%* - à 1V -> la puissance sortante = 1V x 0,26A = 0,260W -> rendement = ~8%* - à 0,5V -> la puissance sortante = 0,5V x 0,26A = 0,130W -> rendement = ~4,2%* - à 0,1V -> la puissance sortante = 0,1V x 0,26A = 0,026W -> rendement = ~0,1%* (sans compter le rendement propre au ventilateur même, qui n’est que de l’ordre d’une dizaine de % seulement !) Mais à l’inverse, la puissance dissipée (gaspillée) par la résistance monte en cas de réduction de la tension: - à 12V -> réduction de tension = 12V - 12V = 0V -> la résistance = 0V/0,26A = 0Ω -> la puissance d’énergie dissipée = P = 0Ω x 0,26²A = 0W -> énergie gaspillée = ~0,1%* - à 9V -> réduction de tension = 12V - 9V = 3V -> la résistance = 3V/0,26A = 11,538Ω -> la puissance dissipée = P = 11,538Ω x 0,26²A = 0,780W -> énergie gaspillée = ~25%* - à 7V -> réduction de tension = 12V - 7V = 5V -> la résistance = 5V/0,26A = 19,231Ω -> la puissance dissipée = P = 19,231Ω x 0,26²A = 1,300W -> énergie gaspillée = ~42%* - à 6V -> réduction de tension = 12V - 6V = 6V -> la résistance = 6V/0,26A = 23,077Ω -> la puissance dissipée = P = 23,077Ω x 0,26²A = 1,560W -> énergie gaspillée = ~50%* - à 5V -> réduction de tension = 12V - 5V = 7V -> la résistance = 7V/0,26A = 26,923Ω -> la puissance dissipée = P = 26,923Ω x 0,26²A = 1,820W -> énergie gaspillée = ~58%* - à 4V -> réduction de tension = 12V - 4V = 8V -> la résistance = 8V/0,26A = 30,769Ω -> la puissance dissipée = P = 30,769Ω x 0,26²A = 2,080W -> énergie gaspillée = ~67%* - à 3V -> réduction de tension = 12V - 3V = 9V -> la résistance = 9V/0,26A = 34,615Ω -> la puissance dissipée = P = 34,615Ω x 0,26²A = 2,340W -> énergie gaspillée = ~75%* - à 2V -> réduction de tension = 12V - 2V = 10V -> la résistance = 10V/0,26A = 38,462Ω -> la puissance dissipée = P = 38,462Ω x 0,26²A = 2,600W -> énergie gaspillée = ~83%* - à 1V -> réduction de tension = 12V - 1V = 11V -> la résistance = 11V/0,26A = 42,308Ω -> la puissance dissipée = P = 42,308Ω x 0,26²A = 2,860W -> énergie gaspillée = ~92%* - à 0,5V -> réduction de tension = 12V - 0,5V = 11,5V -> la résistance = 11,5V/0,26A = 44,231Ω -> la puissance dissipée = P = 44,231Ω x 0,26²A = 2,990W -> énergie gaspillée = ~96%* - à 0,1V -> réduction de tension = 12V - 0,1V = 11,9V -> la résistance = 11,9V/0,26A = 45,769Ω -> la puissance dissipée = P = 45,769Ω x 0,26²A = 3,094W -> énergie gaspillée = ~99%* (sans compter le rendement propre au ventilateur même, qui n’est que de l’ordre d’une dizaine de % seulement !) Et la consommation totale de puissance reste invariable: - à 12V -> la puissance consommée = puissance sortante + puissance dissipée par la résistance = 3,120W + 0W = 3,120W - à 9V -> la puissance consommée = puissance sortante + puissance dissipée par la résistance = 2,340W + 0,780W = 3,120W - à 7V -> la puissance consommée = puissance sortante + puissance dissipée par la résistance = 1,820W + 1,300W = 3,120W - à 6V -> la puissance consommée = puissance sortante + puissance dissipée par la résistance = 1,560W + 1,560W = 3,120W - à 5V -> la puissance consommée = puissance sortante + puissance dissipée par la résistance = 1,300W + 1,820W = 3,120W - à 4V -> la puissance consommée = puissance sortante + puissance dissipée par la résistance = 1,040W + 2,080W = 3,120W - à 3V -> la puissance consommée = puissance sortante + puissance dissipée par la résistance = 0,780W + 2,340W = 3,120W - à 2V -> la puissance consommée = puissance sortante + puissance dissipée par la résistance = 0,520W + 2,600W = 3,120W - à 1V -> la puissance consommée = puissance sortante + puissance dissipée par la résistance = 0,260W + 2,860W = 3,120W - à 0,5V -> la puissance consommée = puissance sortante + puissance dissipée par la résistance = 0,130W + 2,990W = 3,120W - à 0,1V -> la puissance consommée = puissance sortante + puissance dissipée par la résistance = 0,026W + 3,094W = 3,120W
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