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Le Note 7 pourrait exploser à la charge, comme les autres…

vendredi, septembre 2nd, 2016

Comme je disais précédemment, le Note7 se confirme comme le meilleur smartphone que j’aie eu, quand soudain, 5 Note7 explosent sur la toile.

Un note7 qui a pris feu, et le câble muni de l'embout USB-TypeC.... Crédit Photo http://www.micromagazine.ma/

Un note7 qui a pris feu, et le câble muni de l’embout USB-TypeC…. Crédit Photo http://www.micromagazine.ma/

Tiens, ça faisait longtemps qu’aucun smartphone n’avait explosé à la charge. Les plus vieux se souviennent des macbook prenant feu dans les amphis, ou des quelques campagnes de rappel auxquelles ont procédé tous les grands vendeurs d’ordinateurs portables.

Faisons donc un petit point, et une analyse d’image.

Commençons par le petit point de physique-chimie. Je reconnais que la grande majorité des potaches traversent leur scolarité en vivant la physique et le chimie comme des pensums obligatoire, s’empressant d’oublier aussitôt étudiées les bases d’une technologie qu’ils manipulent et confient même tous les jours à leurs enfants, l’électricité.

Une batterie de smartphone est une batterie Lithium Polymères. Ces batteries sont assez chouettes, mais comme tout composant électrique/électronique, une batterie dispose de caractéristiques physiques 🙂

Je la ferai courte, sans entrer dans les détails.

Avantages:

  1. La quantité d’énergie transportée est excellente pour une masse donnée. On parle de rapport énergie/masse. Pour un poids donné, on a pleins de Watts, en tous cas plus qu’avec les autres technologies de batterie abordables.
  2. L’intensité de décharge est forte. On la chiffre en un multiple de C. C étant la capacité totale utile. Prenons l’exemple d’une batterie de 1000mAh. Sa capacité  permet de délivrer 1000mA, soit 1 Ampère, durant une heure, ou bien 1 mA durant 1000 heures, ou bien 2 Ampères durant 1/2h, ou encore 4A durant 15 minutes. Et ainsi de suite. Dans l’autre sens, on peut charger une batterie de 1000mAh en 1000h à 1mA, ou en 100h à 10mA, ou en 1h à 1A, ou en 30 minutes à 2A, ou en 15 minutes à 4A, ou en 7 minutes 30 secondes à 8A. Ça accepte de plus ou moins forts taux de décharge comme de charge.
  3. L’autodécharge est faible. Une fois chargée elle tient cette charge assez longtemps si on ne s’en sert pas.
  4. Il n’y a pas d’effet mémoire. Les plus jeunes d’entre nous n’ont pas connu la technologie de stockage au Nickel des premiers téléphones mobiles, plus grosse  en taille et volume, et souffrant d’une mémoire à mi charge si on ne la vidait pas explicitement assez souvent.

Inconvénients:

  1. Le nombre de cycles de vie est fini. Au bout d’un certain nombre de cycles, la batterie s’essouffle et ne tient plus la charge, voyant sa tension s’écrouler bien plus vite. On perçoit une batterie « qui se vide plus vite que d’habitude ». Ce nombre de cycles est d’autant plus faible que l’on décharge les batteries à fort taux de décharge (beaucoup d’Ampères en peu de temps) et qu’on les charge à haut ampérages (beaucoup d’Ampères en peu de temps), ou qu’on les laisse bêtement chauffer au soleil sous le pare brise…
  2. Ça s’use même si on ne s’en sert pas. Pas de beacoup, mais tout de même un peu.
  3. Il faut vraiment faire attention à la charge.

Ensuite, restons sur les batteries de smartphone, à une seule cellule, parce que les smartphones s’en contentent. Pour disposer de plus d’énergie sans augmenter l’ampérage dans un appareil plus consommateur, on placera les cellules en série pour augmenter la tension, ou en série pour augmenter la charge totale, sachant qu’une cellule a du mal à avoir une trop grosse taille, car ce n’est jamais qu’un stroma de stockage entre 2 électrodes, qui ne doit mécaniquement pas bouger…

Donc, revenons à notre batterie de smartphone. Communément, il s’agit de technologie Lithium Polymère, mais ce terme cache une ribambelle de technologie de batteries Lithium Ion

  • Li-CO: Lithium Cobalt Oxyde. Se charge lentement, et se vide lentement. Explose volontiers. On oublie.
  • LiMn2O4: Lithium Oxyde de Manganèse. Idéal pour le modélisme avec une structure en 3D étalant l’échauffement et permettant des forts Ampérages de charge/décharge. Pas plus de 80°C sinon bobo. C’est la batterie des voitures hybrides récentes. Tension caractéristique de 3,70V, variant de 3.0V (vide) à 4,2V (pleine), morte à 2.5V.
  • Lithium de Nickel Oxyde de Manganèse ou LiNiMnCoO2. Se charge et se décharge lentement (1C), mais dure longtemps (1000 à 2000 cycles)
  • Lithium Nickel Cobalt Aluminum Oxide (LiNiCoAlO2)
  • Lithium titanate (Li4Ti5O12)(Ouf) Durent trçs longtemps, mais faible charge et lourdes. Acceptent des forts taux de décharge.

La concurrence est sévère sur le marché des batteries de modélisme, et c’est à qui cachera dans sa batterie les anodes permettant la plus forte intensité de charge et décharge, sans compromettre la durée de vie.

Pour résumer, en moyenne, une cellule Li-ion a une tension chargée de 3,7V, avec un petit pic à 4.2V entre 95 et 100% de charge. Elle restera durant 85% de sa durée de décharge entre 3,7 et 3V, et ensuite il faudra arrêter de tirer dessus, car si sa tension descend en dessous de 2,7V environ, la batterie est bonne à recycler.

Le problème à la charge est que si la tension appliquée (pour la recharger) aux bornes de la cellule Li-Po dépasse 4.2V, la batterie prend feu, et peut exploser durant sa combustion. Et oui, il ya pleins d’oxygène dans l’anode.

Prenons donc ce pauvre ère, celui de la photo. Plutôt que d’utiliser le cable et le chargeur d’origine, il a pris une chargeur (que l’on ne voit pas) et un cable non d’origine.

Juste pour info, le chargeur d’origine dit « Fast Adaptative Charging » délivre 2A sous 5V ou bien 1.87A sous 9V, soit entre 10 et 16.86W. Supposons que le smartphone percoive du 9V comme possible, l’intensité à intérêt de rester bien cadrée à ces 1.87A, sous peine d’explosion des Watts, qui peuvent entraîner une sortie du domaine d’alimentation des composants de charge, et une surtension, et donc une explosion.

Utilisez toujours le chargeur d’origine livré avec votre précieux à 850 balles. N’allez pas risquer le drame pour un chargeur à 5€.

Le chargeur du Note7, le EP-TA20EWEEU, est pourtant présent dans les boites depuis le Note4 mais n’est même pas référencé sur le site de samsung. Il va y avoir du stagiaire qui va prendre… On le trouve à la Fnac pour 12€

Samsung EP-TA20EWEU

Allez, dans le doute, offrez vous un sac de charge pour batterie Li-Po, si votre smartphone a un problème à votre table de chevet, ça limitera les dégâts et évitera l’incendie. Voici une photo de ma pochette à moi. On devrait pouvoir charger un laptop 13′ dedans sans problème. 25x33cm. Un hangar. Que dis-je, une nef de cathédrale.

Lp-Guard-25x33cm

Et voici un lien pour en trouver pleins de toutes les tailles et à vil prix, de 3,25€ à 1,85€.

http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__1114__85__Batteries_Accessories-Lipo_Safe_Bags.html

Bon, ce soir, pour ne pas tenter le diable, je charge sur le chargeur et cable d’origine dans la pochette, pour dormir tranquille, et de jour j’utilise mon Note7 comme outil de travail.