CA2695310A1 - Composant electronique a trois fonctions associees - Google Patents
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Abstract
Composant électronique qui modifie par rééquilibrage électronique les rendements mécaniques, les effets audio-visuels, et les produits alimentaires. Le composant électronique eCRT est un régulateur qui comme l'entropie, régule les échanges d'équilibre naturel des informations des charges électromagnétiques avec les charges électroniques. Cet équilibre est de nettoyer naturellement l'air et les excédants de charges magnétiques autour des appareils ou dans les produits inertes ayant accumulé les électrons inutiles qui sont alors absorbés, attirés captés par le piège des composants métalliques. La nanotechnologie permet de voir la migration des champs magnétiques convertis en courant électrique dont la piezzo se nourrit pour vibrer. Ces fonctions sont toutes naturelles mais associées ensemble, elles créent de nouvelles fonctions spécifiques à ce procédé. Cette vision de nano-technologie permet de résoudre à grande échelle des solutions invisibles, par une vision d'échelle adaptée. L'application sonore dans l'espace ambiant du composant électronique eCRT est la démonstration magistrale de la perte magnétique audio captée par la piezzo électricité eCRT qui capte le champ magnétique instantanément et transforme l'information magnétique en courant électrique, suivant la modulation audio. Cette modulation électrique audio par la soif, la fugacité de la piezzo électricité est transformée en mouvement mécanique audible du son perdu initialement par la bobine.
Description
- COMPOSANT ELECTRONIQUE A TROIS FONCTIONS ASSOCIEES -Composant électronique qui modifie par rééquilibrage électronique les rendements mécaniques, les effets audio-visuels, et les produits alimentaires.
Cette dépose de demande de brevet international est la synthèse des travaux exécutés ces trois dernières années, qui ont été l'objet des dépôts de demandes de brevets N 1 Gestion des électrons actifs N : PCT/FR2006/001253 et N 2 Diminution de la couche limite des effets aérodynamiques N : PCT/FR2007/001353 dont nous revendiquons la priorité de l'antériorité pour cette dépose, pour revendiquer la généralité des fonctions du composant électronique appelé eCRT basé sur les trois activités simultanées imbriquées dans ce composant électronique.
Les deux textes de brevet 1 et 2 font appel au Procédé du composant électronique qui procède à l'absorption des charges magnétiques par la matière métallique incluse dans le composant piezzo électrique qui les transforme et les élimine sous forme de vibrations mécaniques.
Le N 1: absorbe les courants radiants ou électromagnétiques courant à la périphérie des conducteurs électriques, ou sur les circuits électriques, augmentés par une mini self qui accélère l'auto induction des champs magnétiques. Le conducteur étant noyé
de sa pollution magnétique par l'immersion dans la piezzo électrique associée, le courant d'information ou de puissance redevient propre dans le circuit électrique en fonction.
Le N 2 est une fonction identique mais externe qui nettoie la charge magnétique qui est absorbée par la charge métallique. L'introduction de poudre de cuivre, d'or, de fer ou de métal dans la piezzo permet la conversion de la charge magnétique en charge électrique qui est aussitôt transformée en mouvements mécaniques. Le métal peut être sous forme de petites bobines de quelques spires pour capter le champ magnétique radian et le transformer en courant électrique. Par l'expérience, nous avons opéré avec de la poudre de métal ou d'aluminium et suivant la concentration, nous relevons l'activité
piezzo électrique plus ou moins intense par la charge électrique acquise dans les poudres ou les boucles. Une mini-bobine avec la poudre permet une optimisation des effets. Mais le fait d'un bobinage oblige une fréquence et amplitude spécifique. La poudre avec une certaine densité, concentration dans le mélange de la pâte de la piezzo permet de réceptionner beaucoup plus de courant en fréquences et en amplitudes, sans être spécialement accordées. La poudre permet d'avoir un effet holistique global sensible à toutes les charges magnétiques opérant autour du composant électronique, moins spécifique, mais généralement plus sensible suivant les domaines d'applications.
Les deux technologies font référence aux énergies des liaisons faibles et aux dipôles de Van der Walls, des lois de Laplace, Hertz, Lorentz, Gauss, Maxwell, et de Faraday.
Cette dépose de demande de brevet international est la synthèse des travaux exécutés ces trois dernières années, qui ont été l'objet des dépôts de demandes de brevets N 1 Gestion des électrons actifs N : PCT/FR2006/001253 et N 2 Diminution de la couche limite des effets aérodynamiques N : PCT/FR2007/001353 dont nous revendiquons la priorité de l'antériorité pour cette dépose, pour revendiquer la généralité des fonctions du composant électronique appelé eCRT basé sur les trois activités simultanées imbriquées dans ce composant électronique.
Les deux textes de brevet 1 et 2 font appel au Procédé du composant électronique qui procède à l'absorption des charges magnétiques par la matière métallique incluse dans le composant piezzo électrique qui les transforme et les élimine sous forme de vibrations mécaniques.
Le N 1: absorbe les courants radiants ou électromagnétiques courant à la périphérie des conducteurs électriques, ou sur les circuits électriques, augmentés par une mini self qui accélère l'auto induction des champs magnétiques. Le conducteur étant noyé
de sa pollution magnétique par l'immersion dans la piezzo électrique associée, le courant d'information ou de puissance redevient propre dans le circuit électrique en fonction.
Le N 2 est une fonction identique mais externe qui nettoie la charge magnétique qui est absorbée par la charge métallique. L'introduction de poudre de cuivre, d'or, de fer ou de métal dans la piezzo permet la conversion de la charge magnétique en charge électrique qui est aussitôt transformée en mouvements mécaniques. Le métal peut être sous forme de petites bobines de quelques spires pour capter le champ magnétique radian et le transformer en courant électrique. Par l'expérience, nous avons opéré avec de la poudre de métal ou d'aluminium et suivant la concentration, nous relevons l'activité
piezzo électrique plus ou moins intense par la charge électrique acquise dans les poudres ou les boucles. Une mini-bobine avec la poudre permet une optimisation des effets. Mais le fait d'un bobinage oblige une fréquence et amplitude spécifique. La poudre avec une certaine densité, concentration dans le mélange de la pâte de la piezzo permet de réceptionner beaucoup plus de courant en fréquences et en amplitudes, sans être spécialement accordées. La poudre permet d'avoir un effet holistique global sensible à toutes les charges magnétiques opérant autour du composant électronique, moins spécifique, mais généralement plus sensible suivant les domaines d'applications.
Les deux technologies font référence aux énergies des liaisons faibles et aux dipôles de Van der Walls, des lois de Laplace, Hertz, Lorentz, Gauss, Maxwell, et de Faraday.
2 Les applications montrent un produit à multiples applications qui sont gérées par le composant eCRT dont on indique les applications générales non exhaustives.
- Le premier cas d'application est un cas particulier qui est l'application sonore. La perte magnétique des haut-parleurs est une perte de rendement acoustique des bobines que nous récupérons pour l'activité sonore par la vibration mécanique perdue des membranes, vibration retrouvée par le présent procédé.
-Le deuxième cas d'application générale en électricité est d'éradiquer les inconvénients électromagnétiques se superposant comme la FCEM ou créant des perturbations électriques ou électromécaniques.
-Le troisième cas d'application est de lever les charges magnétiques dans les fluides ou les gaz pour faciliter les échanges chimiques. Les charges magnétiques étant accumulées par les matières subissant des frottements ou des variations de pressions, s'éloignant de la stoechiométrie idéale, ce qui empêche les réactions chimiques correctes et qui introduit des déséquilibres d'échanges donnant plus de résidus d'acidité NOX
en carburation ou de particules. Les mesures effectuées montrent avec le composant eCRT
des réductions d'au moins 15% de C02 et des réductions de 20% et plus de NOX.
Ce cas est aussi l'adhérence plus ou moins forte entre des composants fluides comme l'air et les solides comme un avion, ou la coque d'un bateau et le frottement sur l'eau dont on diminue ou augmente l'attirance diminuant du même coup le freinage ou la liberté de frottement. Cette application concerne directement les flux laminaires sur les ailes d'avions, ou les tensions de frottements sur les coques de bateaux où le composant électronique eCRT active ou désamorce les charges électriques ou électromagnétiques mises en jeu par la vitesse de circulation de l'avion ou du bateau par apport au milieu de circulation air ou eau.
-Le quatrième cas d'application est l'absorption des charges magnétiques dues aux frottements des huiles ou des liquides comme l'eau dans les carters ou les pièces en mouvements, comme les pignons ou autres qui se comportent comme des roues de Barlow créant des courants induits. Le composant électronique eCRT réduit l'usure des huiles utilisées. Les applications dans le monde de l'usinage sont importantes.
Les échanges chimiques violents des explosions des carburations créent des charges magnétiques qui doivent être évacuées.
-Le cinquième cas d'application de la nature même de la matière est du aux déformations des matériaux qui modifient au sein de la matière l'organisation fine électronique. Celle-ci réagit comme la piezzo électrique généralisée mais faible par des circulations d'électrons et de courants fugaces, dont les tresses de masses sur les pots d'échappement, les suspensions en témoignent. Les réactivités différentes des boites de vitesses en témoignent par moins de bruit et vont plus vite pour le passage des vitesses.
Les applications se font par des composants électroniques eCRT posés collés sur les carters des moteurs, des ponts, des boites de vitesses. Monté sur des Skis l'eCRT relié de l'avant à l'arrière par un fil électrique, le composant électronique eCRT
change le
- Le premier cas d'application est un cas particulier qui est l'application sonore. La perte magnétique des haut-parleurs est une perte de rendement acoustique des bobines que nous récupérons pour l'activité sonore par la vibration mécanique perdue des membranes, vibration retrouvée par le présent procédé.
-Le deuxième cas d'application générale en électricité est d'éradiquer les inconvénients électromagnétiques se superposant comme la FCEM ou créant des perturbations électriques ou électromécaniques.
-Le troisième cas d'application est de lever les charges magnétiques dans les fluides ou les gaz pour faciliter les échanges chimiques. Les charges magnétiques étant accumulées par les matières subissant des frottements ou des variations de pressions, s'éloignant de la stoechiométrie idéale, ce qui empêche les réactions chimiques correctes et qui introduit des déséquilibres d'échanges donnant plus de résidus d'acidité NOX
en carburation ou de particules. Les mesures effectuées montrent avec le composant eCRT
des réductions d'au moins 15% de C02 et des réductions de 20% et plus de NOX.
Ce cas est aussi l'adhérence plus ou moins forte entre des composants fluides comme l'air et les solides comme un avion, ou la coque d'un bateau et le frottement sur l'eau dont on diminue ou augmente l'attirance diminuant du même coup le freinage ou la liberté de frottement. Cette application concerne directement les flux laminaires sur les ailes d'avions, ou les tensions de frottements sur les coques de bateaux où le composant électronique eCRT active ou désamorce les charges électriques ou électromagnétiques mises en jeu par la vitesse de circulation de l'avion ou du bateau par apport au milieu de circulation air ou eau.
-Le quatrième cas d'application est l'absorption des charges magnétiques dues aux frottements des huiles ou des liquides comme l'eau dans les carters ou les pièces en mouvements, comme les pignons ou autres qui se comportent comme des roues de Barlow créant des courants induits. Le composant électronique eCRT réduit l'usure des huiles utilisées. Les applications dans le monde de l'usinage sont importantes.
Les échanges chimiques violents des explosions des carburations créent des charges magnétiques qui doivent être évacuées.
-Le cinquième cas d'application de la nature même de la matière est du aux déformations des matériaux qui modifient au sein de la matière l'organisation fine électronique. Celle-ci réagit comme la piezzo électrique généralisée mais faible par des circulations d'électrons et de courants fugaces, dont les tresses de masses sur les pots d'échappement, les suspensions en témoignent. Les réactivités différentes des boites de vitesses en témoignent par moins de bruit et vont plus vite pour le passage des vitesses.
Les applications se font par des composants électroniques eCRT posés collés sur les carters des moteurs, des ponts, des boites de vitesses. Monté sur des Skis l'eCRT relié de l'avant à l'arrière par un fil électrique, le composant électronique eCRT
change le
3 comportement dynamique de l'élasticité du ski. En effet, les différentiels de tension de contraintes mécaniques élastiques des matériaux engendrent des flux d'électrons qui sont réorganisés, corrigés avec le composant électronique eCRT.
Tous ces inconvénients non limitatifs d'exemples d'applications sont connus, répertoriés dans les différents secteurs, mais les remèdes et la gestion de ses flux sont résolus et gérés par la technologie du composant électronique eCRT de la présente invention qui sort de la vision binaire linéaire et passe en vision ternaire holographique.
Les exemples pratiques énoncés montrent l'efficacité du composant électronique eCRT compte tenu des connaissances actuelles, et des mesures effectuées. Les rendements mécaniques ou électriques ont des pertes d'efficacité dont un des responsable et acteur est la force inter-agissante des charges magnétiques et des accumulations d'électrons dans les masses inertes que nous prenons en compte améliorant les rendements et le confort des machines et réduisant les pollutions magnétiques et les pollutions atmosphériques.
Le composant électronique eCRT est un régulateur qui comme l'entropie, régule les échanges d'équilibre naturel des informations des charges électromagnétiques avec les charges électroniques. Cet équilibre est de nettoyer naturellement l'air et les excédants de charges magnétiques autour des appareils ou dans les produits inertes ayant accumulé les électrons inutiles qui sont alors absorbés, attirés captés par le piège des composants métalliques. La nanotechnologie permet de voir la migration des champs magnétiques convertis en courant électrique dont la piezzo se nourrit pour vibrer. Ces fonctions sont toutes naturelles mais associées ensemble, elles créent de nouvelles fonctions spécifiques à ce procédé. Cette vision de nano-technologie permet de résoudre à grande échelle des solutions invisibles, par une vision d'échelle adaptée.
L'application sonore dans l'espace ambiant du composant électronique eCRT est la démonstration magistrale de la perte magnétique audio captée par la piezzo électricité
qui additionnée de poudre métallique capte le champ magnétique instantanément et transforme l'information magnétique en courant électrique, suivant la modulation audio. Cette modulation électrique audio par la soif, la fugacité de la piezzo électricité
est transformée en mouvement mécanique audible du son perdu initialement par la bobine.
Les harmoniques perdues sont retrouvées. Cet appareil composant eCRT placé en avant d'un haut parleur électro acoustique redonne la perception des sons perdus par les pertes magnétiques, affectant les rendements sonores. Les harmoniques sont redonnées en temps réel car la piezzo électrique n'a pas d'inertie mécanique et retransmet en temps réel les informations. Le son global est remonté de 6 à
7dB en puissance acoustique avec une richesse, un foisonnement harmonique sans précédent de l'écoute du naturel direct. Le composant eCRT réduit aussi la diaphonie qui découle directement des auto-inductions électromagnétiques.
Tous ces inconvénients non limitatifs d'exemples d'applications sont connus, répertoriés dans les différents secteurs, mais les remèdes et la gestion de ses flux sont résolus et gérés par la technologie du composant électronique eCRT de la présente invention qui sort de la vision binaire linéaire et passe en vision ternaire holographique.
Les exemples pratiques énoncés montrent l'efficacité du composant électronique eCRT compte tenu des connaissances actuelles, et des mesures effectuées. Les rendements mécaniques ou électriques ont des pertes d'efficacité dont un des responsable et acteur est la force inter-agissante des charges magnétiques et des accumulations d'électrons dans les masses inertes que nous prenons en compte améliorant les rendements et le confort des machines et réduisant les pollutions magnétiques et les pollutions atmosphériques.
Le composant électronique eCRT est un régulateur qui comme l'entropie, régule les échanges d'équilibre naturel des informations des charges électromagnétiques avec les charges électroniques. Cet équilibre est de nettoyer naturellement l'air et les excédants de charges magnétiques autour des appareils ou dans les produits inertes ayant accumulé les électrons inutiles qui sont alors absorbés, attirés captés par le piège des composants métalliques. La nanotechnologie permet de voir la migration des champs magnétiques convertis en courant électrique dont la piezzo se nourrit pour vibrer. Ces fonctions sont toutes naturelles mais associées ensemble, elles créent de nouvelles fonctions spécifiques à ce procédé. Cette vision de nano-technologie permet de résoudre à grande échelle des solutions invisibles, par une vision d'échelle adaptée.
L'application sonore dans l'espace ambiant du composant électronique eCRT est la démonstration magistrale de la perte magnétique audio captée par la piezzo électricité
qui additionnée de poudre métallique capte le champ magnétique instantanément et transforme l'information magnétique en courant électrique, suivant la modulation audio. Cette modulation électrique audio par la soif, la fugacité de la piezzo électricité
est transformée en mouvement mécanique audible du son perdu initialement par la bobine.
Les harmoniques perdues sont retrouvées. Cet appareil composant eCRT placé en avant d'un haut parleur électro acoustique redonne la perception des sons perdus par les pertes magnétiques, affectant les rendements sonores. Les harmoniques sont redonnées en temps réel car la piezzo électrique n'a pas d'inertie mécanique et retransmet en temps réel les informations. Le son global est remonté de 6 à
7dB en puissance acoustique avec une richesse, un foisonnement harmonique sans précédent de l'écoute du naturel direct. Le composant eCRT réduit aussi la diaphonie qui découle directement des auto-inductions électromagnétiques.
4 N'oublions pas le Teppaz dans les années 60 qui révolutionne la distribution du son avec ses diamants, ses cellules piezzo électriques captant les ondulations des disques vinyles.
Cette première application piezzo était la transposition mécanique vibratoire en courant électrique. Notre cas est l'usage inverse qui sans avoir à procéder à une excitation physique mécanique, obtient un courant par la charge électromagnétique qui est prise à distance par la poudre métallique ou les boucles métalliques sur les pièces où se promènent les flux magnétiques. Le courant ainsi capté activera les vibrations de la piezzo. Les appareils ou composant électronique eCRT aura une masse et un nombre qui seront déterminés en fonction de la spatialité et de l'acoustique désirée par l'homme de l'art.
Ces trois fonctions et ces trois actions :
1 - Champ magnétique capté par une boucle métallique et/ou de la poudre métallique 2 - champ magnétique transformé en courant électrique 3 - courant électrique transformé par la piezzo -électrique en vibration mécanique.
Ces trois phases caractérisent le composant électronique eCRT : ses fonctions sont instantanées, simultanées, naturelles.
Ce composant électronique est une nouvelle génération du traitement possible des trois transformations en des dimensions différentes d'informations de 1 nature électronique, 2 de nature électromagnétique et 3 de nature mécanique.
Ses applications concernent tous les domaines de par sa constitution, ses fonctions de la mécanique de l'électronique en phase dynamique et de la matière alimentaire, ces exemples sont non limitatifs.
Ces fonctions vont de l'usage de l'asservissement des performances vibratoires mécaniques et ondulatoires électroniques et concernent l'usage de l'électricité, l'usage des mécaniques, des solides des fluides et des gaz. Il est concerné autant les acteurs actifs comme les mécaniques que les objets transportés ou transformés étant des réservoirs de charges d'électrons passifs. Toute l'industrialisation est concernée par les circulations des électrons agités par les actions mécaniques ou électriques ou en phases d'attentes stagnantes. Tous les produits manufacturés sont altérés par les excès de pollution magnétique comme les tissus dégagent de grandes tensions électriques comme d'autres industries. Les produits alimentaires sont affectés, ce qui se démontre par les modifications de goûts, l'acidité est notamment affectée.
Une démonstration suivant la loi de Faraday montre la véracité de la technologie eCRT
qui est une canette en aluminium de bière ou de Coca-Cola, l'eCRT ne modifie rien. Alors que dans du verre, la bière, le vin ou le Coca-Cola sont vraiment optimisés par la levée des excédents de charges magnétiques par qui le goût, la couleur du produit et parfois sa fluidité sont modifiés.
La technologie est appelée eCRT car les trois fonctions permettent un asservissement instantané de l'information par le composant électronique. C'est un composant qui agit en temps réel suivant plusieurs fonctions agissant et opérant d'une façon holistique et instantanée c'est-à-dire exécutant en temps réel TO , ce qui est une innovation fondamentale. Cette technique vient en complément des techniques de microprocesseurs qui n'agissent que suivant une variable de fonctions électriques, technique où la loi de Moore par addition de ses fonctions reste dans un plan binaire et ne peut accéder au temps instantané, et reste au temps passé T-1 .
La technologie, le procédé du composant eCRT ouvre des applications instantanées dans le monde de l'industrie, des ordinateurs et le monde des particuliers dans le domaine de l'audio visuel. Dans le domaine des images, l'absence de FCEM, par la mise en place de l'eCRT sur le fil d'alimentation du chargeur et ensuite sur l'alimentation de l'ordinateur et de l'imprimante, permet que les électrons soient toujours disponibles sans nuages électromagnétiques. Ces implantations eCRT diminuent fortement les distorsions et donnent des qualités de luminosité et de définition jamais atteintes. Quelque soit le nombre de pixels, par exemple une photo de 5millions de pixels avec le composant eCRT
est meilleure qu'une photo de 10 millions de pixels sans le composant eCRT.
Les pixels sont positionnés par d'autres informations plus exactes de la réalité
photographiée.
Le monde de l'usage du courant alternatif est directement concerné pour réduire les nuisances électromagnétiques.
La FCEM, Force Contre Etectro-Motrice installe un courant en opposition de phase qui pollue, perturbe l'information électrique initiale en électricité mais aussi en mécanique.
En effet, en mécanique suivant le modèle de la roue de Barlow, il est montré
qu'un mouvement de pièces mécaniques engendre un courant auto induit en sens inverse de la rotation du mouvement imposé. On démontre que la piezzo électrique qui réagit en excitation d'émission de courant électrique ou d'électrons par pression ou déformation de ta matière n'est pas un cas isolé mais se généralise à toutes les mécaniques avec des émissions d'électrons plus petites mais sur des grandes masses comme un châssis de voiture ou même des ressorts soumis à la déformation mécanique, cela devient important et à prendre en considération. Les industriels ont relégué aux masses une énergie qui se renouvelle sans cesse et qui est devenue pour la technologie essentielle dans la gestion des énergies globales qui influent considérablement sur les rendements.
Les mises à la masse témoignent de circulations de courants électriques qui doivent être éliminés que ce soit sur les machines industrielles du textile, des machines d'usinage ou des automobiles, des bateaux, des avions. Ces courants circulent sur les pièces conductrices d'électricité mais stagnent et s'accumulent sur les composants non conducteurs qui sont des réservoirs d'électrons. C'est ainsi qu'à petite échelle ont été
créés les transistors et les semi- conducteurs.
A grande échelle, il en est de même et c'est l'objet de la gestion de la conversion de ces énergies par le composant eCRT dont des applications sont faites par les différentes demandes 1 et 2 de brevets internationaux.
Champ chemin courant étant fondamentalement en électricité liés, les champs magnétiques résultant vont immanquablement interagir sur les circuits électriques, ce qui auto induit les phases complexes sur les ordinateurs, comme sur toutes les machines électriques. Les fibres optiques montrent l'absence de ces inconvénients et transmettent à perfection les informations sans perturbation par la cohérence du signal, ce qui n'est pas le cas en courant électrique par cette perturbation FCEM par la modulation de phase. Le transport du courant par ABB en courant continu ressort que les radiations magnétiques sont très faibles par la direction stable. Le courant alternatif ou variable en direction et en amplitude entraine tous les cortèges de pollutions magnétiques aérienne ou sous l'eau ou enterrée, ce qui a donné beaucoup de problèmes à EDF.
C'est donc la variation dynamique de direction des électrons qui est cause de pollution magnétique. En enlevant ces champs magnétiques par la conversion de la piezzo électrique, on nettoie les circuits de cette pollution inhérente à l'usage des effets électroniques de la variation du courant électrique.
Les produits composant eCRT sont des composants piezzo sophistiqués à base de différentes silices de quartz de natures différentes avec insertion de poudre de cuivre ou d'or ou de poudre de métaux adaptés en densité suivant les applications. Des boucles magnétiques peuvent par des bobines de quelques tours accordées des fréquences spécifiques utiles immergées aussi dans la pâte piezzo électrique.
La masse du ou des produits est dépendante des charges magnétiques à absorber ou des effets sonores à obtenir. L'homme de l'art a à sa disposition des masses de 40 à 100 grammes pour les acoustiques à apposer devant le ou les haut-parleurs, devant la grille à proximité de la bobine afin de récupérer les fuites magnétiques et d'être dans le milieu ambiant pour diffuser la radiation sonore.
Dans le domaine de l'automobile, des bus, des camions ou des mécaniques, les masses de composant eCRT sont collées sur les carters. Les masses sont de 50, 100 à
plus de 200 grammes.
Pour la carburation, l'eCRT est l'optimisation de la stoechiométrie, les pastilles de composant eCRT sont placées avant l'entrée du filtre à air.
Dans le domaine de l'électricité, les pastilles de composant électronique sont apposées directement sur les câbles régulant les champs radians.
En alimentation, les composants sont posés sur les bouteilles en verre de vin de jus de fruits éliminant les excédants d'électrons des charges magnétiques du voyage.
Dans ce contexte, les vignerons avaient constaté les effets néfastes sans pouvoir y remédier, C'est maintenant chose faite. Une application sur les fleurs coupées en plaçant un ou plusieurs composants électroniques eCRT dans l'eau, la vie des fleurs est grandement allongée, avec une eau qui reste propre, claire plus longtemps, une semaine au moins.
Pour ce qui concerne les avions ou les bateaux ou les freins, les dipôles électriques à
corriger sont régulés par des composants eCRT munis d'une bobine noyée dans la piezzo pour canaliser les flux d'électrons à éliminer. Une ou des bobines simples à
peu de spires de l'ordre de plusieurs unités 10 par exemple non limitatif de réalisation par l'homme de l'art, sont reliées par un fil électrique au bout des ailes de droite à gauche d'un avion ou du bateau avant et arrière là où se forment les tensions entre les flux, écoulements d'électrons qui sont à capter et à éliminer, où il faut stabiliser la polarité de surface. Ce problème est connu en aéronautique par les dispositifs d'antennes placées en arrière des ailes pour éliminer les tensions électromagnétiques créées constamment sur les avions en vol. Sur les freins munis de composant électronique eCRT, on constate des distances d'arrêt qui diminuent de 20% à plus de 50% sur les voitures comme sur les bus ou camions. Sur les avions, les taux de montée sont améliorés immédiatement de à 15% minimum avec une réduction de consommation d'au moins 15% avec une diminution des vibrations importante, ce qui est capital pour la durée et la sécurité du matériel et des passagers.
L'explication sur les flux d'électrons au sein de la matière :
Les balourds génèrent des forces de tension sur les roues par exemple, rajouter une masse de compensation, c'est augmenter le balourd donc la charge de compensation électronique augmente, elle lutte contre cette déformation. La matière aime sa condition initiale de repos. Cette mémoire de base est son point de référence, une certaine intelligence qui s'oppose aux mouvements imposés.
La matière faite d'électrons subit la loi de Laplace qui met en place la force contre électromotrice au sein de la matière, c'est ce qui génère les flux d'électrons qui s'opposent aux déformations.
C'est ainsi que sur nos véhicules nous avons levé les masses de compensation et placé
deux composants eCRT de 40 grammes en symétrie de la roue et il n'y a plus de vibration. Pour l'usage sur les roues dynamiques de voiture, deux appareils implantés en symétrie posés sur la jante, permettent de compenser les balourds, équilibrage de roue.
Cette première application piezzo était la transposition mécanique vibratoire en courant électrique. Notre cas est l'usage inverse qui sans avoir à procéder à une excitation physique mécanique, obtient un courant par la charge électromagnétique qui est prise à distance par la poudre métallique ou les boucles métalliques sur les pièces où se promènent les flux magnétiques. Le courant ainsi capté activera les vibrations de la piezzo. Les appareils ou composant électronique eCRT aura une masse et un nombre qui seront déterminés en fonction de la spatialité et de l'acoustique désirée par l'homme de l'art.
Ces trois fonctions et ces trois actions :
1 - Champ magnétique capté par une boucle métallique et/ou de la poudre métallique 2 - champ magnétique transformé en courant électrique 3 - courant électrique transformé par la piezzo -électrique en vibration mécanique.
Ces trois phases caractérisent le composant électronique eCRT : ses fonctions sont instantanées, simultanées, naturelles.
Ce composant électronique est une nouvelle génération du traitement possible des trois transformations en des dimensions différentes d'informations de 1 nature électronique, 2 de nature électromagnétique et 3 de nature mécanique.
Ses applications concernent tous les domaines de par sa constitution, ses fonctions de la mécanique de l'électronique en phase dynamique et de la matière alimentaire, ces exemples sont non limitatifs.
Ces fonctions vont de l'usage de l'asservissement des performances vibratoires mécaniques et ondulatoires électroniques et concernent l'usage de l'électricité, l'usage des mécaniques, des solides des fluides et des gaz. Il est concerné autant les acteurs actifs comme les mécaniques que les objets transportés ou transformés étant des réservoirs de charges d'électrons passifs. Toute l'industrialisation est concernée par les circulations des électrons agités par les actions mécaniques ou électriques ou en phases d'attentes stagnantes. Tous les produits manufacturés sont altérés par les excès de pollution magnétique comme les tissus dégagent de grandes tensions électriques comme d'autres industries. Les produits alimentaires sont affectés, ce qui se démontre par les modifications de goûts, l'acidité est notamment affectée.
Une démonstration suivant la loi de Faraday montre la véracité de la technologie eCRT
qui est une canette en aluminium de bière ou de Coca-Cola, l'eCRT ne modifie rien. Alors que dans du verre, la bière, le vin ou le Coca-Cola sont vraiment optimisés par la levée des excédents de charges magnétiques par qui le goût, la couleur du produit et parfois sa fluidité sont modifiés.
La technologie est appelée eCRT car les trois fonctions permettent un asservissement instantané de l'information par le composant électronique. C'est un composant qui agit en temps réel suivant plusieurs fonctions agissant et opérant d'une façon holistique et instantanée c'est-à-dire exécutant en temps réel TO , ce qui est une innovation fondamentale. Cette technique vient en complément des techniques de microprocesseurs qui n'agissent que suivant une variable de fonctions électriques, technique où la loi de Moore par addition de ses fonctions reste dans un plan binaire et ne peut accéder au temps instantané, et reste au temps passé T-1 .
La technologie, le procédé du composant eCRT ouvre des applications instantanées dans le monde de l'industrie, des ordinateurs et le monde des particuliers dans le domaine de l'audio visuel. Dans le domaine des images, l'absence de FCEM, par la mise en place de l'eCRT sur le fil d'alimentation du chargeur et ensuite sur l'alimentation de l'ordinateur et de l'imprimante, permet que les électrons soient toujours disponibles sans nuages électromagnétiques. Ces implantations eCRT diminuent fortement les distorsions et donnent des qualités de luminosité et de définition jamais atteintes. Quelque soit le nombre de pixels, par exemple une photo de 5millions de pixels avec le composant eCRT
est meilleure qu'une photo de 10 millions de pixels sans le composant eCRT.
Les pixels sont positionnés par d'autres informations plus exactes de la réalité
photographiée.
Le monde de l'usage du courant alternatif est directement concerné pour réduire les nuisances électromagnétiques.
La FCEM, Force Contre Etectro-Motrice installe un courant en opposition de phase qui pollue, perturbe l'information électrique initiale en électricité mais aussi en mécanique.
En effet, en mécanique suivant le modèle de la roue de Barlow, il est montré
qu'un mouvement de pièces mécaniques engendre un courant auto induit en sens inverse de la rotation du mouvement imposé. On démontre que la piezzo électrique qui réagit en excitation d'émission de courant électrique ou d'électrons par pression ou déformation de ta matière n'est pas un cas isolé mais se généralise à toutes les mécaniques avec des émissions d'électrons plus petites mais sur des grandes masses comme un châssis de voiture ou même des ressorts soumis à la déformation mécanique, cela devient important et à prendre en considération. Les industriels ont relégué aux masses une énergie qui se renouvelle sans cesse et qui est devenue pour la technologie essentielle dans la gestion des énergies globales qui influent considérablement sur les rendements.
Les mises à la masse témoignent de circulations de courants électriques qui doivent être éliminés que ce soit sur les machines industrielles du textile, des machines d'usinage ou des automobiles, des bateaux, des avions. Ces courants circulent sur les pièces conductrices d'électricité mais stagnent et s'accumulent sur les composants non conducteurs qui sont des réservoirs d'électrons. C'est ainsi qu'à petite échelle ont été
créés les transistors et les semi- conducteurs.
A grande échelle, il en est de même et c'est l'objet de la gestion de la conversion de ces énergies par le composant eCRT dont des applications sont faites par les différentes demandes 1 et 2 de brevets internationaux.
Champ chemin courant étant fondamentalement en électricité liés, les champs magnétiques résultant vont immanquablement interagir sur les circuits électriques, ce qui auto induit les phases complexes sur les ordinateurs, comme sur toutes les machines électriques. Les fibres optiques montrent l'absence de ces inconvénients et transmettent à perfection les informations sans perturbation par la cohérence du signal, ce qui n'est pas le cas en courant électrique par cette perturbation FCEM par la modulation de phase. Le transport du courant par ABB en courant continu ressort que les radiations magnétiques sont très faibles par la direction stable. Le courant alternatif ou variable en direction et en amplitude entraine tous les cortèges de pollutions magnétiques aérienne ou sous l'eau ou enterrée, ce qui a donné beaucoup de problèmes à EDF.
C'est donc la variation dynamique de direction des électrons qui est cause de pollution magnétique. En enlevant ces champs magnétiques par la conversion de la piezzo électrique, on nettoie les circuits de cette pollution inhérente à l'usage des effets électroniques de la variation du courant électrique.
Les produits composant eCRT sont des composants piezzo sophistiqués à base de différentes silices de quartz de natures différentes avec insertion de poudre de cuivre ou d'or ou de poudre de métaux adaptés en densité suivant les applications. Des boucles magnétiques peuvent par des bobines de quelques tours accordées des fréquences spécifiques utiles immergées aussi dans la pâte piezzo électrique.
La masse du ou des produits est dépendante des charges magnétiques à absorber ou des effets sonores à obtenir. L'homme de l'art a à sa disposition des masses de 40 à 100 grammes pour les acoustiques à apposer devant le ou les haut-parleurs, devant la grille à proximité de la bobine afin de récupérer les fuites magnétiques et d'être dans le milieu ambiant pour diffuser la radiation sonore.
Dans le domaine de l'automobile, des bus, des camions ou des mécaniques, les masses de composant eCRT sont collées sur les carters. Les masses sont de 50, 100 à
plus de 200 grammes.
Pour la carburation, l'eCRT est l'optimisation de la stoechiométrie, les pastilles de composant eCRT sont placées avant l'entrée du filtre à air.
Dans le domaine de l'électricité, les pastilles de composant électronique sont apposées directement sur les câbles régulant les champs radians.
En alimentation, les composants sont posés sur les bouteilles en verre de vin de jus de fruits éliminant les excédants d'électrons des charges magnétiques du voyage.
Dans ce contexte, les vignerons avaient constaté les effets néfastes sans pouvoir y remédier, C'est maintenant chose faite. Une application sur les fleurs coupées en plaçant un ou plusieurs composants électroniques eCRT dans l'eau, la vie des fleurs est grandement allongée, avec une eau qui reste propre, claire plus longtemps, une semaine au moins.
Pour ce qui concerne les avions ou les bateaux ou les freins, les dipôles électriques à
corriger sont régulés par des composants eCRT munis d'une bobine noyée dans la piezzo pour canaliser les flux d'électrons à éliminer. Une ou des bobines simples à
peu de spires de l'ordre de plusieurs unités 10 par exemple non limitatif de réalisation par l'homme de l'art, sont reliées par un fil électrique au bout des ailes de droite à gauche d'un avion ou du bateau avant et arrière là où se forment les tensions entre les flux, écoulements d'électrons qui sont à capter et à éliminer, où il faut stabiliser la polarité de surface. Ce problème est connu en aéronautique par les dispositifs d'antennes placées en arrière des ailes pour éliminer les tensions électromagnétiques créées constamment sur les avions en vol. Sur les freins munis de composant électronique eCRT, on constate des distances d'arrêt qui diminuent de 20% à plus de 50% sur les voitures comme sur les bus ou camions. Sur les avions, les taux de montée sont améliorés immédiatement de à 15% minimum avec une réduction de consommation d'au moins 15% avec une diminution des vibrations importante, ce qui est capital pour la durée et la sécurité du matériel et des passagers.
L'explication sur les flux d'électrons au sein de la matière :
Les balourds génèrent des forces de tension sur les roues par exemple, rajouter une masse de compensation, c'est augmenter le balourd donc la charge de compensation électronique augmente, elle lutte contre cette déformation. La matière aime sa condition initiale de repos. Cette mémoire de base est son point de référence, une certaine intelligence qui s'oppose aux mouvements imposés.
La matière faite d'électrons subit la loi de Laplace qui met en place la force contre électromotrice au sein de la matière, c'est ce qui génère les flux d'électrons qui s'opposent aux déformations.
C'est ainsi que sur nos véhicules nous avons levé les masses de compensation et placé
deux composants eCRT de 40 grammes en symétrie de la roue et il n'y a plus de vibration. Pour l'usage sur les roues dynamiques de voiture, deux appareils implantés en symétrie posés sur la jante, permettent de compenser les balourds, équilibrage de roue.
Claims (11)
1~- Procédé selon lequel un composant électronique possède trois fonctions imbriquées permettant de capter en temps réel les champs magnétiques, ou les électrons qui circulent ou s'accumulent dans les pièces mécaniques ou sur les circuits ou fils électriques, qui sont transformés par une fonction de piezzo électricité en mode vibratoire mécanique afin d'éliminer les pollutions d'électrons et électromagnétiques.
2~- Procédé selon la revendication 1 caractérisé en ce que la modulation du champ magnétique audio captée est éliminée et traduite en mouvement mécanique audio par le composant électronique eCRT pour restituer les harmoniques perdues des hauts parieurs sous forme d'informations audio de champs magnétiques perdus par les bobines, ce qui est l'exemple de toutes les phases actives du procédé sans perte des informations.
3~- Procédé selon la revendication 1 au 2 caractérisé par les trois fonctions imbriquées qui sont le fait de capter les champs magnétiques qui selon la loi de Laplace champ-chemin- courant deviennent un courant sur une bobine ou de la poudre métallique insérée noyée dans une pâte piezzo électrique qui les transforme en vibrations mécaniques qui est la fonction piezzo électrique, supprimant ainsi la pollution électromagnétique des électrons en trop, stagnant dans la matière inerte ou dans les pièces en mouvements augmentant ainsi les rendements et les performances techniques mécaniques, électriques, des machines, et des ordinateurs de gestion, PC et du monde audio visuel en particulier, ainsi que le monde alimentaire et industriel.
4~- Appareil ou Composant électronique eCRT caractérisé en ce que trois fonctions sont naturellement imbriquées par 1~-le captage des champs magnétiques obtenu par des poudres métalliques, tel que du cuivre, or ou aluminium exemple non limitatif de possibilité suivant la densité de ces poudres et/ou une ou des mini-bobines électriques constituant des boucles magnétiques permettant de capter les champs magnétiques traduits 2~ - en électrons constituant un courant d'information électrique, poudre ou boucles qui sont immergés dans une pâte piezzo électrique complexe constituée de silices, de quartz différents qui 3~- traduisent en mouvements mécaniques les charges électriques éliminant les champs magnétiques résultant des différentes actions dynamiques électriques mécaniques ou chimiques, supprimant ainsi les pollutions électromagnétiques et chimiques atmosphériques résultant d'action de carburation par exemple non limitatif et augmentant les rendements des machines en général.
5~- Appareil, Composant électronique eCRT suivant la revendication 4 caractérisé par son usage dans le domaine acoustique en plaçant au moins une masse électronique eCRT par exemple de 50 grammes devant le haut parieur, ce qui améliore l'acoustique de ses harmoniques perdues par les pertes d'informations audio magnétiques de la bobine, cette application met en évidence toute la technologie du composant électronique eCRT augmentant le rendement acoustique de plus de 3dB et surtout donnant la richesse du son par un foisonnement d'harmoniques qui était perdu.
6~ - Appareil, Composant électronique eCRT suivant la revendication 4 caractérisé par son usage en mécanique qui placé en une ou plusieurs masses collées de 50, 100,ou 200 grammes sur les carters moteurs, boites, pont, exemple sans limitation de réalisation, permet d'éliminer les charges magnétiques pour augmenter le rendement mécanique et diminuer l'usure des huiles.
7~- Appareil, Composant électronique eCRT suivant la revendication 4 caractérisé par son usage dans le monde de l'électricité régulant les forces contre électromotrices responsables des actions alternatives de courants complexes, les pollutions électromagnétiques et électriques telle que les diaphonies sont éliminées en posant une masse de 50, à 100 grammes du composant électronique eCRT sur l'alimentation des appareils, donnant les performances au monde de la gestion électronique des ordinateurs et dans le domaine de l'audio visuel pour les images plus vives et contrastées, ce qui repositionne les pixels.
8~- Appareil, Composant électronique eCRT suivant la revendication 4 caractérisé par son usage pour les produits alimentaires, conditions d'amélioration du goût, afin d'éliminer les électrons stagnants ce qui en modifie le goût, l'acidité en particulier en plaçant les masses de composant électronique eCRT à proximité ou contre une bouteille en verre de vin de jus de fruit par exemple non limitatif.
9~- Appareil, Composant électronique eCRT suivant la revendication 4 caractérisé par son usage pour les fleurs coupées qui restent plus longtemps en vie.
10- Appareil, Composant électronique eCRT suivant la revendication 4 caractérisé par son usage dans le monde des fluides, des gaz, des frottements, des dipôles où
un fil électrique lie par exemple l'avant l'arrière du bateau ou la droite ou la gauche des ailes d'un avion pour en capter les flux d'électrons, ou en stabiliser la polarité
de surface.
un fil électrique lie par exemple l'avant l'arrière du bateau ou la droite ou la gauche des ailes d'un avion pour en capter les flux d'électrons, ou en stabiliser la polarité
de surface.
11- Appareil, composant électronique eCRT suivant la revendication 4 caractérisé par son usage sur les roues de voiture par deux appareils implantés en symétrie posés sur la jante, pour compenser les balourds, équilibrage de roue.
Applications Claiming Priority (3)
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| FRPCT/FR2007/00135 | 2007-08-08 | ||
| PCT/FR2008/000273 WO2009019331A2 (fr) | 2007-08-08 | 2008-03-03 | Composant electronique a trois fonctions associees |
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| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CA2695310A1 true CA2695310A1 (fr) | 2009-02-12 |
Family
ID=39323855
Family Applications (3)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CA2695389A Abandoned CA2695389A1 (fr) | 2007-08-08 | 2007-08-08 | Diminution de la couche limite des effets aerodynamiques |
| CA2695310A Abandoned CA2695310A1 (fr) | 2007-08-08 | 2008-03-03 | Composant electronique a trois fonctions associees |
| CA2695391A Abandoned CA2695391A1 (fr) | 2007-08-08 | 2008-03-10 | Chevalet acoustique de transduction electromagnetique |
Family Applications Before (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
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| CA2695389A Abandoned CA2695389A1 (fr) | 2007-08-08 | 2007-08-08 | Diminution de la couche limite des effets aerodynamiques |
Family Applications After (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CA2695391A Abandoned CA2695391A1 (fr) | 2007-08-08 | 2008-03-10 | Chevalet acoustique de transduction electromagnetique |
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| EP (3) | EP2176125A1 (fr) |
| JP (3) | JP2010535992A (fr) |
| KR (3) | KR20100061468A (fr) |
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| CA (3) | CA2695389A1 (fr) |
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| CN101827750A (zh) * | 2007-08-08 | 2010-09-08 | 皮赛詹绅股份有限公司 | 减小空气动力学效应的边界层 |
| WO2010136656A1 (fr) * | 2009-05-25 | 2010-12-02 | Claude Annie Perrichon | Nettoyage de la pollution electromagnetique |
| EP2464566A2 (fr) * | 2009-08-14 | 2012-06-20 | Claude Annie Perrichon | Autogyre securise stabilise |
| WO2012076766A2 (fr) * | 2010-12-06 | 2012-06-14 | Claude Annie Perrichon | Technologie piezo integree dans les organes mecanique electrique capot |
| WO2012093206A2 (fr) * | 2011-01-04 | 2012-07-12 | Claude Annie Perrichon | Ajustement mecanique par champ electromagnetique |
| CN103101616A (zh) * | 2011-11-14 | 2013-05-15 | 中国航空工业集团公司沈阳空气动力研究所 | 一种双晶片压电片式振动扰流片装置 |
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