Abstract:
Le circuit imprimé flexible à faible émissivité comprend des premier et second extrémités (48a, 48b), et une partie centrale flexible (50) s'étendant entre les première et seconde extrémités et comportant des pistes électriquement conductrices (52), enrobées dans un matériau polymère, pour relier électriquement les première et seconde extrémités. La partie centrale flexible est couverte au moins en partie par un écran thermique (54) formé dans un matériau ayant une émissivité inférieure à celles du matériau polymère et des pistes électriquement conductrices.
Abstract:
Une matrice de pixel est organisée en lignes de pixels (L). Chaque pixel est soit dans un premier état soit dans un deuxième état. La matrice contient majoritairement des pixels dans le deuxième état. Chaque ligne (L) de pixels est testée afin de déterminer si elle contient ou non un pixel dans un premier état. Le résultat de ce test pour chaque ligne est inscrit dans un récepteur (3). Les lignes (L) possédant au moins un pixel dans le premier état sont analysées plus finement afin de déterminer la position de ce ou de ces pixels dans la ligne (L).
Abstract:
Ce dispositif de génération de froid met en œuvre le principe de la détente de «Joule-Thomson». Il comprend un échangeur thermique au sein duquel circule à contre-courant un fluide sous haute pression et sous basse pression. L'échangeur thermique est constitué de l'empilement de pastilles (5) réalisées en matériau poreux, et notamment fritté, constituant un mandrin cylindrique, à la périphérie et en contact duquel est enroulé un capillaire (10) au sein duquel circule le fluide haute pression, le fluide basse pression circulant à contre-courant à l'intérieur du mandrin poreux ainsi constitué.
Abstract:
Une matrice de photodétecteur (1 ) est organisée selon un premier axe d'organisation sur un substrat semi-conducteur d'un premier type de conductivité. Chaque photodétecteur (1 ) est au moins partiellement réalisé dans le substrat qui formant une première électrode du photodétecteur. Un anneau (2) périphérique de polarisation est formé autour de la matrice de photodétecteurs (1 ). L'anneau (2) de polarisation est connecté à un générateur (3) de tension de polarisation (VSUB) et au substrat. Un circuit de lecture est connecté à un photodétecteur (1 ) par l'intermédiaire de la seconde borne du photodétecteur (1 ). Un élément opaque (7) au rayonnement incident disposé face à un photodétecteur (1 ) de manière à le recouvrir et intercepter ledit rayonnement Un circuit de stockage du signal émis par le circuit de lecture associé au photodétecteur (1 ) recouvert par l'élément opaque (7).
Abstract:
Un circuit de détection de rayonnement électromagnétique comporte un photodétecteur (1 ) transformant le rayonnement électromagnétique reçu en un courant électrique. Un circuit de polarisation (6) est connecté au photodétecteur (1). Un circuit d'amplification (8) a une borne d'entrée couplée au photodétecteur (1 ). Un transistor d'amplification (T3) a une première électrode à basse impédance formant la borne d'entrée du circuit d'amplification (8) et une deuxième électrode à basse impédance couplée à une borne de sortie du circuit de détection. Le transistor (T3) est configuré de manière à être parcouru par le courant appliqué sur la première électrode. Une charge électrique (12) à haute impédance est connectée à la deuxième électrode pour délivrer une tension représentative du courant électrique en provenance du photodétecteur (1 ).
Abstract:
Une matrice de photodétecteur (1) est organisée selon un premier axe d'organisation sur un substrat (6) semi-conducteur d'un premier type de conductivité. Chaque photodétecteur (1) est au moins partiellement réalisé dans le substrat (6) qui formant une première électrode du photodétecteur. Un anneau (2) périphérique de polarisation est formé autour de la matrice de photodétecteurs (1 ). L'anneau (2) de polarisation est connecté à un générateur (3) de tension de polarisation et au substrat (6). Un circuit de lecture est connecté à un photodétecteur par l'intermédiaire de la seconde borne du photodétecteur. Un premier interrupteur connecte le photodétecteur (1 ) à un générateur (9) de tension additionnelle (VW). Un second interrupteur connecte le photodétecteur (1 ) au circuit de lecture associé. Le premier et le second interrupteurs (7, 8) sont dans des états opposés.