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Pourquoi vos écouteurs sans fil perdent leur autonomie ? La science répond enfin

Pourquoi vos écouteurs sans fil perdent leur autonomie ? La science répond enfin

par La rédaction
6 février 2025
en Batterie, Technologie

Les batteries des appareils électroniques souffrent d’une dégradation progressive, un phénomène qui affecte leur durée de vie et pose question sur l’optimisation de leur conception. Une équipe internationale a récemment exploré ce sujet en se penchant sur les écouteurs sans fil, ces accessoires omniprésents dans le quotidien moderne. Leur recherche souligne des interactions complexes entre composants internes et environnement externe, mettant en lumière des pistes pour améliorer la durabilité énergétique.

Une étude inspirée par une observation personnelle

Le projet de recherche initié par Yijin Liu, professeur associé à l’école Cockrell du génie mécanique de l’Université du Texas à Austin, trouve son origine dans une expérience singulière. «Cela a commencé avec mes propres écouteurs ; je n’utilise que celui de droite, et j’ai remarqué qu’après deux ans, l’écouteur gauche avait une durée de batterie bien plus longue», explique t-il. Cette anecdote a conduit l’équipe à approfondir les causes sous-jacentes à la dégradation des batteries dans les dispositifs miniatures.

Des technologies avancées telles que les rayons X, l’infrarouge et d’autres méthodes d’imagerie ont été mobilisées pour analyser les interactions complexes au sein de ces appareils. Les chercheurs ont découvert que des composants essentiels tels que l’antenne Bluetooth, les microphones et les circuits interagissent négativement avec la batterie. Ces interactions créent un gradient thermique, où des températures différentes sont observées entre les parties supérieures et inférieures de la batterie, entraînant des dommages irréversibles.

Les chercheurs ont utilisé une technologie d'imagerie avancée, telle que les rayons X, pour étudier les batteries des écouteurs sans fil
Les chercheurs ont utilisé une technologie d’imagerie avancée, telle que les rayons X, pour étudier les batteries des écouteurs sans fil. Université du Texas à Austin | École d’ingénieurs Cockrell

Impact des conditions environnementales

Les conditions environnementales jouent également un rôle non négligeable dans la dégradation des batteries. Conçues pour résister à des environnements variés, celles-ci subissent des fluctuations constantes dues aux changements climatiques, à la qualité de l’air ou à d’autres facteurs imprévisibles. Un cycle incessant d’exposition à des températures extrêmes altère progressivement leurs performances.

Guannan Qian, premier auteur de l’étude et chercheur postdoctoral au laboratoire de Liu, a souligné l’importance des habitudes individuelles : «Utiliser des appareils différemment modifie la manière dont la batterie se comporte et fonctionne.» Les variations de comportement des utilisateurs, comme les habitudes de charge ou les styles de conduite des véhicules électriques, influencent directement la santé des batteries

«La plupart du temps, en laboratoire, nous examinons soit des conditions stables et idéales, soit des extrêmes», a déclaré Xiaojing Huang, physicien au Brookhaven National Laboratory. «En découvrant et développant de nouveaux types de batteries, il est nécessaire de comprendre les différences entre les conditions de laboratoire et l’imprévisibilité du monde réel, puis d’y répondre en conséquence. L’imagerie par rayons X peut fournir des informations précieuses à cet égard.»

Vers une meilleure intégration des batteries

Liu et son équipe envisagent désormais d’étendre leurs recherches à des cellules plus grandes, telles que celles utilisées dans les téléphones, ordinateurs portables et véhicules électriques. Leur objectif consiste à identifier des moyens d’atténuer les interactions néfastes entre les batteries et les autres composants tout en tenant compte des divers comportements des utilisateurs.

Les conclusions obtenues jusqu’à présent invitent à repenser la conception des dispositifs électroniques modernes. En comprenant mieux les dynamiques cachées des batteries, les fabricants pourraient proposer des solutions plus robustes et durables. Le travail mené par cette équipe internationale illustre parfaitement comment une observation anodine peut conduire à des découvertes significatives.

Légende illustration : Le professeur Yijin Liu a dirigé un effort de recherche international pour en savoir plus sur les batteries des écouteurs sans fil commerciaux.

Pour mener à bien leurs expériences, les chercheurs ont collaboré avec plusieurs institutions prestigieuses. Parmi elles figurent le SLAC National Accelerator Laboratory, le Brookhaven National Laboratory, l’Argonne National Laboratory ainsi que l’European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) en France. Ces partenariats ont permis d’accéder à des installations synchrotron de classe mondiale, offrant des perspectives inédites sur le comportement des batteries dans des conditions réelles.

Article : ‘In-device Battery Failure Analysis’ – DOI : 10.1002/adma.202416915 – University of Texas at Austin – Publication dans la revue Advanced Materials Technologies

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Tags: batteriesbiodegradationecoutessynchrotron
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Ever notice that batteries in electronics don't last as long as they did when they were brand new? 

An international research team led by The University of Texas at Austin took on this well-known battery challenge, called degradation, with a twist. They're focusing their work on real-world technology that many of us use daily: wireless earbuds. They deployed x-ray, infrared, and other imaging technologies to understand the complexities of all the technology packed in these tiny devices and learn why their battery lives erode over time.

"This started with my personal headphones; I only wear the right one, and I found that after two years, the left earbud had a much longer battery life," said Yijin Liu, an associate professor in the Cockrell School of Engineering's Walker Department of Mechanical Engineering, who led the new research published in Advanced Materials. "So, we decided to look into it and see what we could find."

They found that other critical components in the compact device, like the Bluetooth antenna, microphones and circuits, clashed with the battery, creating a challenging microenvironment. This dynamic led to a temperature gradient—different temperatures at the top and bottom portions of the battery—that damaged the battery.

Exposure to the real world, with many different temperatures, degrees of air quality and other wildcard factors, also plays a role. Batteries are often designed to withstand harsh environments, but frequent environmental changes are challenging in their own way. 

These findings, the researchers say, illustrate the need to think more about how batteries fit into real-world devices like phones, laptops and vehicles. How can they be packaged to mitigate interactions with potentially damaging components, and how can they be adjusted for different user behaviors?

"Using devices differently changes how the battery behaves and performs," said Guannan Qian, the first author of this paper and a postdoctoral researcher in Liu’s lab. "They could be exposed to different temperatures; one person has different charging habits than another; and every electric vehicle owner has their own driving style. This all matters."

To conduct experiments, Liu and his team worked closely with UT's Fire Research Group, led by mechanical engineer Ofodike Ezekoye. They used Ezekoye's infrared imaging technology to complement their laboratory x-ray technology at UT Austin and Sigray Inc. But to get the full picture, Liu and his team turned to some of the most powerful x-ray facilities on the planet.

They collaborated with teams from SLAC National Accelerator Laboratory’s Stanford Synchrotron Radiation Lightsource, Brookhaven National Laboratory's National Synchrotron Light Source II, Argonne National Laboratory's Advanced Photon Source, and the European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) in France. These national and international institutions grant researchers access to world-class synchrotron facilities, enabling them to uncover the hidden dynamics of batteries under real-life conditions.

"Most of the time, in the lab, we're looking at either pristine and stable conditions or extremes," said Xiaojing Huang, a physicist at Brookhaven National Laboratory. "As we discover and develop new types of batteries, we must understand the differences between lab conditions and the unpredictability of the real world and react accordingly. X-ray imaging can offer valuable insights for this."

Liu says his team will continue to investigate battery performance in real-world conditions. That work could extend to larger cells, like the batteries that power our phones, laptops and electric vehicles.

The full team includes: Tianxiao Sun and Ayrton M. Yanyachi of the Walker Department of Mechanical Engineering; Guibin Zan, Jizhou Li, Dechao Meng, Vivek Thampy, Sang-Jun Lee, Jun-Sik Lee and Piero Pianetta of SLAC; Sheraz Gul and Wenbing Yun of Sigray; Xiaojing Huang, Hanfei Yan and Yong S. Chu of Brookhaven National Laboratory; Juanjuan Huang and Shelly D. Kelly of Argonne National Laboratory; Peter Cloetens of ESRF; and Kejie Zhao of Purdue University. 

Journal

Advanced Materials Technologies

DOI

10.1002/adma.202416915

Article Title

In-device Battery Failure Analysis

Article Publication Date

31-Jan-2025

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