{"id":82325,"date":"2024-01-14T13:14:17","date_gmt":"2024-01-14T13:14:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.electricity-magnetism.org\/effet-peltier-refroidissement-peltier\/"},"modified":"2024-01-23T13:00:10","modified_gmt":"2024-01-23T13:00:10","slug":"effet-peltier-refroidissement-peltier","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.electricity-magnetism.org\/fr\/effet-peltier-refroidissement-peltier\/","title":{"rendered":"Effet Peltier &#8211; Refroidissement Peltier"},"content":{"rendered":"<h2>Effet Peltier &#8211; Refroidissement Peltier<\/h2>\n<p>L&rsquo;effet Peltier, analogue \u00e0 l&rsquo;effet Seebeck, est un ph\u00e9nom\u00e8ne de chauffage ou de refroidissement observ\u00e9 au niveau d&rsquo;une jonction \u00e9lectrifi\u00e9e de deux conducteurs diff\u00e9rents. D\u00e9couvert en 1834 par le physicien fran\u00e7ais Jean Charles Athanase Peltier, cet effet se distingue en utilisant une source \u00e9lectromotrice pour g\u00e9n\u00e9rer un courant, chauffant une jonction tout en refroidissant l&rsquo;autre.<\/p>\n<h2>Description Quantitative de l&rsquo;Effet Peltier<\/h2>\n<p>L&rsquo;effet Peltier est quantitativement d\u00e9crit par le coefficient de Peltier (\u03c0), d\u00e9termin\u00e9 par le rapport du courant (I) sur le taux de chauffage (q) : \u03c0 = I\/q. Ce coefficient repr\u00e9sente la quantit\u00e9 de chaleur transport\u00e9e par unit\u00e9 de charge, avec le signe de \u03c0 indiquant la jonction qui chauffe et celle qui refroidit.<\/p>\n<h2>Pompes \u00e0 Chaleur et Dispositifs de Refroidissement Peltier<\/h2>\n<p>Les pompes \u00e0 chaleur Peltier impliquent de multiples jonctions en s\u00e9rie, avec un courant les traversant. Certaines de ces jonctions perdent de la chaleur, tandis que d&rsquo;autres en gagnent, exploitant ainsi le ph\u00e9nom\u00e8ne pour les dispositifs de refroidissement thermiques, comme dans les r\u00e9frig\u00e9rateurs.<\/p>\n<h2>Effet Thomson et Relations de Kelvin<\/h2>\n<p>L&rsquo;effet Thomson d\u00e9crit le courant \u00e9lectrique qui se d\u00e9veloppe dans un conducteur unique lorsqu&rsquo;un petit gradient de temp\u00e9rature est appliqu\u00e9, avec la relation q = \u03b2I\u0394T, o\u00f9 \u03b2 est le coefficient Thomson. Lord Kelvin a reli\u00e9 les coefficients thermoelectriques de Seebeck, Peltier et Thomson dans les relations de Kelvin, d\u00e9crivant leurs interd\u00e9pendances.<\/p>\n<h2>Mat\u00e9riaux Thermoelectriques et Conversion Thermoelectrique<\/h2>\n<p>Les mat\u00e9riaux thermoelectriques, convertissant l&rsquo;\u00e9nergie thermique en \u00e9nergie \u00e9lectrique, doivent poss\u00e9der une haute conductivit\u00e9 \u00e9lectrique (\u03c3) et une faible conductivit\u00e9 thermique (\u03ba). Les trois mat\u00e9riaux principaux utilis\u00e9s sont le tellurure de bismuth (Bi<sub>2<\/sub>Te<sub>3<\/sub>), le tellurure de plomb (PbTe) et le germanium de silicium (SiGe). La nanotechnologie permet aujourd&rsquo;hui de r\u00e9duire la conductivit\u00e9 thermique des semi-conducteurs sans affecter leurs propri\u00e9t\u00e9s \u00e9lectriques, par la cr\u00e9ation de caract\u00e9ristiques nanom\u00e9triques.<\/p>\n<h2>Interconnexion entre les Effets Peltier et Seebeck<\/h2>\n<p>L&rsquo;effet Peltier peut \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme la contrepartie de l&rsquo;effet Seebeck dans un circuit thermoelectrique simple. Si un tel circuit est ferm\u00e9, l&rsquo;effet Seebeck entra\u00eenera un courant, qui \u00e0 son tour, par l&rsquo;effet Peltier, transf\u00e9rera toujours de la chaleur de la jonction chaude vers la froide. Cette relation \u00e9troite est visible dans la connexion directe entre leurs coefficients : la seconde relation de Thomson : \u03a0 = TS, o\u00f9 \u03a0 est le coefficient de Peltier, T la temp\u00e9rature absolue et S le coefficient de Seebeck.<\/p>\n<p>Ces ph\u00e9nom\u00e8nes interconnect\u00e9s forment la base de nombreuses applications modernes en mati\u00e8re de gestion thermique et de conversion d&rsquo;\u00e9nergie, montrant l&rsquo;importance continue des d\u00e9couvertes de Peltier et des avanc\u00e9es subs\u00e9quentes dans ce domaine fascinant de la physique.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.electricity-magnetism.org\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Peltier-effect-mechanism-1.png\" alt=\"Peltier Effect - Peltier Cooling\" \/><\/p>\n<div style=\"text-align: center; font-size: 20px;\">\n    <a href=\"https:\/\/www.electricity-magnetism.org\/peltier-effect-peltier-cooling\/\">Original Article<\/a>\n<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&rsquo;effet Peltier est l&rsquo;analogue de l&rsquo;effet Seebeck. 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