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Convertisseurs continu‐continu indirects
Alimentations à découpage - Convertisseurs continu‐continu isolés
D3165 v1 Archive

Convertisseurs continu‐continu indirects
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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1 - Généralités

2 - Alimentation à accumulation (fly‐back)

3 - Alimentation directe (forward)

4 - Convertisseurs continu‐continu indirects

Sommaire

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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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4. Convertisseurs continu‐continu indirects

4.1 Généralités

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4.1.1 Principe

Les onduleurs de tension permettent d’obtenir une tension alternative à partir d’une source de tension continue E . Cette tension alternative attaque le primaire d’un transformateur HF (à haute fréquence : plusieurs kilohertz). En plaçant au secondaire de celui‐ci un redresseur suivi d’un filtre (figure 12), on reconstitue une tension continue à la sortie (conversion tension continue‐tension continue avec isolement).

Du côté secondaire, la source de tension E est vue en alternatif à travers l’onduleur et le transformateur transparent ; le secondaire se comporte donc comme une source de tension : une inductance L est nécessaire du côté de la charge. Le redresseur débite sur cette inductance qui constitue, avec le condensateur CF, le filtre de sortie.

HAUT DE PAGE

4.1.2 Réglage de la tension de sortie

Nous rappelons que l’on ne cherche pas à réaliser un convertisseur réversible. On peut donc se contenter d’un redresseur non contrôlé à diodes, le réglage de la tension de sortie VS s’effectuant au niveau de l’onduleur. Pour cela, on introduit un temps mort t m , de durée variable, durant lequel aucun transistor ne conduit ; ce temps mort correspond approximativement, comme nous le verrons en étudiant le fonctionnement de la partie redresseur 4.2, à un palier à tension nulle .

On obtient ainsi à la sortie de l’onduleur une tension + E , 0, – E pour attaquer le primaire du transformateur ; la tension secondaire, une fois redressée et filtrée, donne une tension continue égale à la valeur moyenne de la tension redressée, réglable en agissant sur la durée du temps mort.

...

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