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Accueil > Concours CPGE 2025 - CCINP - Épreuve de Sciences Industrielles de l’Ingénieur - Filière TSI - Imprimante NAZCA de Hummink

publié le 18 Juil 2025 par Olivier TOURVIEILLE [1]

CCINP SII TSI 2025 [2]
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Groupe principal

Description

Hummink

Hummink est une start-up de fabrication additive (procédés permettant de fabriquer, par ajout de matière, un objet physique à partir d’un objet numérique) aux échelles nano et micrométriques. Elle a été fondée en 2020. Cette start-up repose sur une technologie brevetée inspirée de la microscopie à force atomique et qui permet d’atteindre des dimensions d’impression de l’ordre de 50 nm (dix fois plus petit que le diamètre d’un cheveu) avec une précision de positionnement de 20 nm. La versatilité de la technologie permet d’imprimer avec tout type d’encre (des encres métalliques conductrices aux résines) sur tout type de surface. Cette méthode de dépôt (utilisée dans l’imprimante NAZCA) fait appel à l’utilisation de pipettes nano et micrométriques, avec des tailles et des matériaux adaptés au type de rendu attendu par le client. À cette échelle, les effets de viscosité, de séchage et de tension de surface sont exacerbés et représentent un réel défi. Avec cette technologie, Hummink vise à fournir aux acteurs des semi-conducteurs, de l’affichage et du diagnostic in vitro, les outils pour concevoir facilement et rapidement des objets à l’échelle nanométrique.

Imprimante NAZCA

La NAZCA ressemble à une imprimante 3D, cependant pour l’axe vertical elle utilise une pièce métallique (nommée par la suite diapason), qui est excitée par un résonateur piézo-électrique et sur laquelle est fixée une micropipette du liquide à déposer. En étudiant la fréquence d’oscillation du diapason, on peut savoir si la micropipette, à son extrémité, est en contact ou non avec la surface de dépôt de l’encre. Le capteur en position sur la direction verticale est un accéléromètre qui est utilisé pour étudier la fréquence d’oscillation du diapason. On distinguera deux états, l’oscillation "libre" et l’oscillation de "contact".

Lorsque la micropipette vibre dans l’air, sa fréquence de résonance est plus faible que lorsqu’un ménisque liquide fait la jonction entre la micropipette et la surface de dépôt.

C’est le principe de l’AFM (microscope à force atomique) qui est utilisé dans la NAZCA et qui exploite la modification de fréquence de résonance d’un objet soumis à une fréquence d’oscillation donnée lorsqu’il s’approche d’une surface.

La problématique de ce sujet porte sur :

− la mise en vibration du diapason avec une amplitude et une fréquence d’oscillation contrôlées et à l’étude du comportement de l’actionneur piézo-électrique et de son alimentation ;

− l’étude statique et dynamique du déplacement de la micropipette selon la direction verticale ;

− le respect des performances d’asservissement du déplacement de la micropipette.

Problématique

Vérifier la capacité de la NAZCA à répondre aux exigences du cahier des charges du point de vue des performances dynamiques attendues pour le dépôt de substrat.

 


 

 

Partie I - Mise en vibration du diapason avec une amplitude et une fréquence d’oscillation contrôlées

Objectifs : Analyser le cycle de vie du diapason pour limiter son empreinte carbone, modéliser le comportement mécanique en déformation du diapason afin de respecter le critère de précision de déplacement de la micropipette et modéliser l’alimentation du transducteur piézo-électrique afin d’être dans les conditions nominales d’utilisation.

I.1 - Analyse du cycle de vie du diapason : empreinte carbone

I.2 - Modélisation du déplacement de la micropipette lors de la vibration du diapason

I.3 - Étude du comportement de l’actionneur piézo-électrique et de son alimentation

I.4 - Modélisation du comportement fréquentiel de l’actionneur piézo-électrique

I.5 - Étude de l’onduleur et de sa stratégie de commande

I.6 - Étude de la stratégie de commande en MLI

I.7 - Étude de l’association du transformateur, du redresseur et du filtre

I.8 - Étude de l’asservissement de la tension aux bornes de l’actionneur

I.9 - Correction proportionnelle et proportionnelle intégrale

I.10 - Récupération de la donnée fréquentielle d’oscillation au niveau du diapason

Partie II - Vérification des dimensionnements en vitesse et en effort des moteurs de mise en translation

Objectifs : Déterminer la relation déplacements/efforts et dimensionner en vitesse et en effort le moteur.

II.1 - Vérification du dimensionnement en vitesse du moteur

II.2 - Vérification du dimensionnement en effort du moteur

Partie III - Modélisation de l’asservissement en vitesse de la micropipette

Objectifs : Vérifier les critères de précision selon les axes x et y, de rapidité et de stabilité selon l’axe z.

III.1 - Asservissement de position selon les directions x et y

III.2 - Asservissement 2.0 : IA

 


 

Le sujet et le corrigé de cette épreuve sont également disponibles sur le site de l’UPSTI (Union des Professeurs de Sciences et Techniques Industrielles)

https://www.upsti.fr/espace-etudiants/annales-de-concours [7]

 

Compétences évaluées
  • Référentiels par compétences [8]
    • CPGE [9]
      • CPGE Technologie et Sciences Industrielles (TSI) - Cycle complet (2021) [10]
        • C1 - A – Analyser [11]
          • C1.1 - A1 – Analyser le besoin et les exigences [12]
          • C1.2 - A2 – Définir les frontières de l'analyse [13]
          • C1.3 - A3 – Analyser l'organisation fonctionnelle et structurelle [14]
          • C1.4 - A4 – Analyser les performances et les écarts [15]
          • C1.5 - A5 – Analyser un compromis produit-procédés-matériaux [16]
        • C2 - B – Modéliser [17]
          • C2.1 - B1 – Identifier les phénomènes physiques pour les modéliser et caractériser les grandeurs nécessaires [18]
          • C2.2 - B2 – Proposer un modèle de connaissance et de comportement [19]
          • C2.3 - B3 – Valider un modèle [20]
        • C3 - C – Résoudre [21]
          • C3.1 - C1 – Proposer une démarche de résolution [22]
          • C3.2 - C2 – Mettre en oeuvre une démarche de résolution analytique [23]
          • C3.3 - C3 – Mettre en oeuvre une démarche de résolution numérique [24]
        • C5 - E – Communiquer [25]
          • C5.1 - E1 – Rechercher et traiter des informations [26]
          • C5.2 - E2 – Produire et échanger de l'information [27]
        • C6 - F – Concevoir [28]
          • C6.1 - F1 – Écoconcevoir l'architecture d'un système innovant [29]
          • C6.2 - F2 – Proposer et choisir des solutions techniques [30]
          • C6.3 - F3 – Dimensionner une solution technique choisie dans une démarche de développement durable [31]
Fichiers et liens
Icône PDF Sujet CCINP SII TSI 2025 [32]
Icône PDF Document réponse CCINP SII TSI 2025 [33]
 

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