APPLICATIONS DES ALIMENTATIONS A DECOUPAGE

APPLICATIONS DES ALIMENTATIONS A DECOUPAGE

GENERALITE ET ETUDE COMPARATIVE

Le transformateur est placé en série avec l’interrupteur statique du hacheur, la diode de roue libre étant placée au secondaire du transformateur. Un troisième enroulement (tension V3) est placé sur le noyau du transformateur. Il permet la démagnétisation du transformateur après la phase de conduction de l’interrupteur T. La diode D permet de forcer la démagnétisation par le troisième enroulement. Le fonctionnement peut être divisé en deux phases :
De 0 à αT, l’interrupteur est passant, le primaire est soumis à la tension E. Il s’en suit la magnétisation du transformateur, et un transfert d’énergie de la source vers le filtre et la charge, via le transformateur et la diode D. De αT à T, l’interrupteur est bloqué. Il apparaît une phase de roue libre au niveau du secondaire (continuité du courant dans l’inductance via la diode de roue libre), et une phase de démagnétisation du transformateur par continuité du courant magnétisant à travers le troisième enroulement. Il est nécessaire d’attendre la fin de la démagnétisation du transformateur avant d’entrer à nouveau dans une phase de magnétisation et de transfert d’énergie.

COMPARAISON ENTRE L’ALIMENTATION LINEAIRE ET L’ALIMENTATION A DECOUPAGE

Une alimentation est un dispositif destiné à fournir en sortie une tension continue régulée à partir d’une source continue ou alternative. Deux technologies de régulation sont possibles : _ La régulation linéaire ou « ballast », _ La régulation à découpage. Dans la régulation linéaire, un transistor ballast maintient la tension de sortie constante en dissipant de l’énergie.Dans une régulation à découpage, le transistor fonctionne en tout ou rien (bloqué-saturé) et transfère plus ou moins d’énergie à une bobine qui la stocke momentanément sous forme d’énergie magnétique.Le réglage de la tension de sortie se fait en agissant sur le rapport cyclique (rapport de la durée de conduction sur la période de découpage). Il n’y a pas de puissance dissipée (aux pertes près), le rendement théorique maximum est de 100 %.

Guide du mémoire de fin d’études avec la catégorie  Les alimentations FLYBACK (basé sur le hacheur à stockage inductif)

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Table des matières

INTRODUCTION
Partie. I : GENERALITE ET ETUDE COMPARATIVE
I.1 alimentation a découpage
I.2 Les Hacheurs
1. Définition
2. Les différents types d’hacheurs
a. HACHEUR PARALLELE : « Convertisseur BOOST »
b. HACHEUR SERIE : « Convertisseur BUCK »
c. HACHEUR à accumulation Selfique : « Convertisseur BUCK-BOOST »
d. HACHEUR à accumulation capacitive : « Convertisseur CUK »
e. Convertisseur SEPIC
f. Convertisseur FLYBACK
g. Convertisseur FORWARD
I.1 Comparaison entre l’alimentation linéaire et l’alimentation à découpage
Partie. II : ETUDE DES ALIMENTATIONS A DECOUPAGE
II.1 Les alimentations FLYBACK (basé sur le hacheur à stockage inductif)
II.1.1 Schéma de montage
II.1.2 Etudes de formes d’onde
II.1.3 Avantages
II.1.4 Inconvénients
II.2 Les alimentations FORWARD (basé sur le hacheur série un quadrant)
II.2.1 Schéma de montage
II.2.2 Etude des formes d’onde
II.2.3 Avantages / Inconvénients
II.3 Les composants passifs dans les alimentations à découpage.
II.3.1 Les condensateurs.
II.3.2 Les matériaux magnétiques
II.4 Dimensionnement d’une structure de type FORWARD
1. Dimensionnement électrique
2. Dimensionnement du transformateur
3. Choix du circuit magnétique
4. INDUCTANCE LS
5. CONDENSATEUR CS
Partie. III : APPLICATIONS DES ALIMENTATIONS A DECOUPAGE
III.1 utilisation des convertisseurs
Convertisseur Boost
Convertisseur Buck
Convertisseur Flyback
convertisseur Buck synchrone
HACHEURS SERIE ET PARALLELE
III.2 Principe et les différents types des alimentations – convertisseurs en générale
III.3 Quelques différents type des montages catégorie: Alimentation – Convertisseurs
CONCLUSION GENERALE
BIBLIOGRAPHIE
WEBOGRAPHIE

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