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Alimentation directe (forward)
Alimentations à découpage - Convertisseurs continu‐continu isolés
D3165 v1 Archive

Alimentation directe (forward)
Alimentations à découpage - Convertisseurs continu‐continu isolés

Auteur(s) : Henri FOCH, Raphaël ARCHES, Yvon CHÉRON, Bernard ESCAUT, Pierre MARTY, Michel METZ

Date de publication : 10 mars 1992

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Présentation

1 - Généralités

2 - Alimentation à accumulation (fly‐back)

3 - Alimentation directe (forward)

4 - Convertisseurs continu‐continu indirects

Sommaire

Présentation

Auteur(s)

  • Henri FOCH : Professeur à l’Institut National Polytechnique de Toulouse - Responsable de l’Équipe de Recherche Convertisseurs Statiques du LEEI (URA au CNRS)

  • Raphaël ARCHES

  • Yvon CHÉRON

  • Bernard ESCAUT

  • Pierre MARTY

  • Michel METZ

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INTRODUCTION

Enseignants Chercheurs de l’Équipe de Recherche Convertisseurs Statiques du LEEI (URA au CNRS)

Les convertisseurs continu‐continu permettent (comme on l’a déjà dit en Alimentations à découpage- ntroduction et Alimentations à découpage- Convertisseurs continu‐continu non isolés, à l’aide de techniques de découpage et de filtrage, d’obtenir une tension continue déterminée à partir d’une tension continue quelconque. Ce sont donc des convertisseurs tension continue‐tension continue.

Dans les convertisseurs continu‐continu isolés, un transformateur assure une isolation entre la charge et la source d’alimentation.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-d3165

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3. Alimentation directe (forward)

Nota :

le lecteur pourra se reporter à l’article Alimentations à découpage- Convertisseurs continu‐continu non isolés.

3.1 Structure

Nous avons vu en Alimentations à découpage- Convertisseurs continu‐continu non isolés que le convertisseur continu‐continu dévolteur (Buck) est, du point de vue de la structure, un convertisseur tension‐courant (figure 8a ), dans lequel l’entrée est la source de tension E , la sortie est la branche courant iL , L et CF constituant un filtre permettant d’obtenir aux bornes de R une tension continue V S égale à la tension moyenne de sortie.

Le transfert d’énergie est direct car il n’y a pas d’élément de stockage.

  • Nous pouvons donc envisager d’insérer un transformateur transparent , avec pointage des enroulements tel que primaire et secondaire conduisent ensemble.

    Le transformateur ne pouvant fonctionner qu’en alternatif, le seul endroit où nous pouvons insérer le primaire se trouve entre le transistor T et l’inductance L (existence d’une tension variable sur l’émetteur de T ).

    On arrive d’abord au schéma de la figure 8b ; la diode D de roue libre se trouve en parallèle sur le secondaire et cette configuration est interdite. Notons toutefois que cette diode, qui a pour rôle d’assurer la continuité du courant circulant dans l’inductance, peut être isolée du secondaire par une seconde diode D 2 (figure 8c ) : la diode de roue libre D 1 n’impose plus alors v 2 = 0 pendant sa conduction. Certes, la diode d’isolement ne permet la circulation d’un courant que vers la charge, mais nous ne cherchons...

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