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Le 14 mai 2026, Figure AI a réalisé une diffusion en direct historique de 8 heures démontrant le fonctionnement entièrement autonome d'un robot humanoïde. Derrière cette étape charnière se trouve un écosystème rigoureux de validation R&D — et à sa base, l'alimentation multicanal de simulation de cellules de batterie FT8330 de FaithTech.
Publié par : FaithTech | Série de produits : Alimentation multicanal pour simulation de cellules de batterie FT8330
Le 14 mai 2026, l'entreprise américaine de robotique humanoïde Figure AI a organisé une diffusion en direct qui a captivé la communauté technologique mondiale : une flotte de robots Figure propulsés par le système d'IA Helix-02 a diffusé un quart de travail autonome complet de 8 heures dans un véritable environnement d'entrepôt, triant en continu des colis sans aucune intervention humaine — en temps réel, devant un public mondial en direct.[1]
Le fondateur de Figure AI, Brett Adcock, a annoncé le livestream avec une déclaration simple mais confiante :[1]
"Regardez une équipe de robots humanoïdes effectuer un quart de travail complet de 8 heures à des niveaux de performance humaine. Il s'agit d'un fonctionnement entièrement autonome exécutant Helix-02."
La diffusion en direct est disponible sur X à l'adresse https://x.com/i/broadcasts/1dxYljYVREYJX. Au moment de la publication de cet article, la diffusion durait déjà depuis 15 heures, soulignant davantage l'endurance et la stabilité requises pour le fonctionnement des robots humanoïdes dans le monde réel.[1]
La diffusion en direct a suscité une réaction immédiate à l'échelle de l'industrie.[2] La valorisation de Figure AI a par la suite atteint 39 milliards de dollars lors de sa dernière levée de fonds,[3] soutenue par des investisseurs dont Nvidia, Intel, Brookfield Asset Management, Qualcomm et Salesforce. Un robot Figure 03 est également apparu à la Maison Blanche, marquant une nouvelle étape dans le parcours des robots humanoïdes, du laboratoire au déploiement dans le monde réel.[3]

Figure 1 : Robot humanoïde Figure AI exécutant des opérations autonomes dans un environnement industriel
Derrière cette réussite se cachent des années de tests et de validation rigoureux en R&D des systèmes d'alimentation robotiques, de la gestion des batteries et de la stabilité de l'alimentation. Au cœur de cette infrastructure de test se trouve l'alimentation de simulation de cellules de batterie de la série FT8330 de FaithTech — un outil qui a discrètement soutenu le développement de certains des robots humanoïdes les plus avancés au monde.
Début 2025, l'équipe d'ingénierie de Figure AI a commencé à rechercher une alimentation de test multicanal haute précision capable de simuler avec précision les caractéristiques des cellules de batterie robotiques pour le développement de BMS (Battery Management System) et la validation des circuits de protection.[4]
Après avoir évalué plusieurs solutions, l'équipe d'approvisionnement et d'ingénierie de Figure AI a sélectionné la série FT8330 et a finalisé l'approvisionnement du modèle FT833024R-6-1 par le canal de vente officiel de FaithTech.[4]
Un ingénieur de Figure AI a résumé la proposition de valeur dans des communications internes : « C'est tellement bon marché » — une capacité de simulation de batterie de qualité ingénierie et de haute précision à un prix dépassant largement les attentes.
Le choix du FT8330 repose sur cinq capacités qui correspondent précisément aux exigences du développement de robots humanoïdes :
Mesurer avec précision le courant du module en veille ou à faible consommation constitue l'un des défis majeurs dans la conception de circuits pour robots humanoïdes. Le FT8330 offre une précision de tension de 0,01 % + 0,01 % P.E., une résolution de tension allant jusqu'à 0,1 mV et une résolution de courant allant jusqu'à 0,1 μA,[5] permettant une capture fiable des courants à l'échelle du microampère et fournissant une base de données précise pour l'optimisation de l'alimentation du BMS.
Une seule unité FT8330 prend en charge jusqu'à 36 canaux de sortie entièrement isolés qui peuvent être librement configurés en série ou en parallèle,[5] permettant la simulation de packs de batteries multi-chaînes. Pour les équipes de R&D qui ont besoin de tester plusieurs sous-modules robotiques simultanément, une seule unité couvre des dizaines de stations de test — réduisant considérablement les coûts d'équipement et le temps de cycle de test.
Avec un temps de réponse de programmation inférieur à 10 ms et un temps de réponse dynamique inférieur à 1 ms,[5] le FT8330 reproduit fidèlement le comportement de fléchissement et de rétablissement de la tension sous des charges transitoires, fournissant une base fiable pour valider la robustesse des algorithmes de commande de robot.
Un coefficient de température inférieur à 30 ppm/°C[5] garantit une cohérence élevée de la sortie sur des heures de test continu — une exigence critique lors de la validation de systèmes d'alimentation destinés à maintenir un fonctionnement robotique ininterrompu de 8 heures.
Le FT8330 adopte une conception standard en rack 19 pouces avec des interfaces de communication LAN intégrées et RS485 isolées prenant en charge les protocoles SCPI et Modbus,[5] permettant une intégration transparente dans les systèmes de test automatisés de R&D ou de lignes de production — entièrement conforme aux exigences de Figure AI pour une infrastructure de test automatisé évolutive.
Le tableau suivant résume les principaux paramètres techniques du FT833024R-6-1 — le modèle spécifique acquis par Figure AI :[5]
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Canaux de sortie | 24 canaux |
| Plage de tension | 0 ~ 6 V |
| Plage de courant | 0 ~ 1 A (plage basse : 0 ~ 1 mA) |
| Puissance par canal | 6 W |
| Précision de tension | 0.01% + 0.01% F.S. |
| Résolution de tension | 0.1 mV |
| Résolution du courant | 0.1 μA (gamme basse) / 0.1 mA (gamme haute) |
| Ondulation de tension (eff) | ≤ 2 mV |
| Ondulation de courant (rms) | 3 μA (plage basse) |
| Coefficient de température | < 30 ppm/°C |
| Temps de réponse de programmation | < 10 ms |
| Temps de réponse dynamique | < 1 ms |
| Isolation entre canaux | 1500 VDC |
| Interface de communication | LAN, RS485 (isolée); prend en charge SCPI / Modbus |
| Dimensions (H × L × P) | 88.1 mm × 482.6 mm × 521.4 mm (rack 2U standard) |
| Entrée CA | 110 V / 220 V AC ±10%, 50/60 Hz |

Figure 2 : Robots humanoïdes Figure AI collaborant à des tâches industrielles dans une installation de fabrication automobile
Les robots humanoïdes figurent parmi les systèmes électroniques mobiles les plus complexes jamais construits. Figure 03, par exemple, intègre plusieurs unités de calcul haute performance, des capteurs répartis sur tout le corps, des modules d'entraînement d'actionneurs et des systèmes de communication — imposant des exigences extrêmes en matière de stabilité de l'alimentation électrique, de vitesse de réponse et de précision.[3]
Les approches de test conventionnelles utilisant de véritables cellules de batterie au lithium introduisent des problèmes bien connus dans les environnements de R&D :
La série FT8330, en tant qu'alimentation programmable simulant une cellule de batterie, élimine entièrement ces obstacles : les ingénieurs peuvent définir précisément n'importe quelle courbe caractéristique de tension et de courant dans un logiciel, puis simuler de manière sûre, rapide et reproductible n'importe quelle condition de fonctionnement de batterie — accélérant ainsi le développement d'algorithmes BMS, la validation de circuits de protection et les tests d'intégration complète du système.
Pour une entreprise de robotique avec les normes de fiabilité de Figure AI, la précision et la répétabilité de chaque test d'alimentation pendant le développement déterminent directement la marge de performance et de sécurité du produit lors d'une opération autonome en direct de 8 heures.
FaithTech conçoit et fabrique des alimentations DC programmables, des charges électroniques, des simulateurs de batterie et des alimentations AC pour des applications couvrant les énergies nouvelles, l'automatisation industrielle, l'électronique automobile, l'aérospatiale et l'électronique grand public.[6]
L'alimentation de simulation de cellule de batterie de la série FT8330 est l'une des offres phares de FaithTech dans le domaine des tests de batteries, et est devenue un instrument de référence pour les instituts de recherche sur les batteries, les équipes de développement de BMS et les entreprises de haute technologie à l'échelle mondiale — reconnue pour sa précision ultra-élevée, son intégration multicanale, sa dérive en température extrêmement faible et ses interfaces de communication flexibles.
La décision de Figure AI d'adopter le FT8330 constitue une validation concrète et réelle de la qualité des produits de FaithTech par l'une des équipes de développement de robots humanoïdes les plus exigeantes au monde. Alors que les marchés des robots humanoïdes, des véhicules électriques et des systèmes de stockage d'énergie continuent de se développer rapidement, FaithTech reste déterminé à faire progresser les solutions d'alimentation de test de précision qui aident les technologies de pointe à passer de la validation en laboratoire à la production à grande échelle.
Pour des informations détaillées sur le produit de la série FT8330 ou une assistance pour la sélection du modèle, veuillez consulter le site Web de FaithTech ou contacter votre représentant commercial dédié.