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Importance de la surface des boucles de courant
Filtrage antiparasite dans les circuits électroniques
E3580 v2 Archive

Importance de la surface des boucles de courant
Filtrage antiparasite dans les circuits électroniques

Auteur(s) : Francis CHAUVET

Date de publication : 10 mai 1999

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Présentation

1 - Généralités

2 - Circuits électriquement courts

3 - Moyens d’action contre les différents types de couplage

4 - Importance de la surface des boucles de courant

5 - Non-idéalité des composants

6 - Découplage

7 - Réalisation des filtres de perturbations

8 - Filtres secteur

Sommaire

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Auteur(s)

  • Francis CHAUVET : Professeur d’Université - Institut Universitaire de Technologie de Toulouse et Laboratoire d’Analyse et d’Architecture des Systèmes (LAAS) du CNRS

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INTRODUCTION

Les perturbations électromagnétiques peuvent se propager soit par rayonnement à travers le milieu ambiant, soit par conduction le long des câbles ou des fils de connexion. Le filtrage et le découplage sont les noms des deux techniques qui permettent d’éviter que les perturbations électromagnétiques conduites se propagent et/ou atteignent le récepteur victime. Cet article a pour objet de présenter ces deux techniques. Étant donné que dans une bonne méthodologie de conception des systèmes électriques ou électroniques, il est préférable de se prémunir contre l’apparition des perturbations électromagnétiques de mode conduit plutôt que d’avoir à lutter contre leurs effets, avant de présenter ces deux techniques ainsi que leurs mises en œuvre, cet article commence par analyser les circonstances qui conduisent à l’apparition de ces parasites et à préciser les mesures à prendre pour éviter leurs apparitions ou réduire leurs amplitudes.

Nota :

Le lecteur se reportera utilement à l’article [E 3 750] Compatibilité électromagnétique dans le traité Électronique.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v2-e3580

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4. Importance de la surface des boucles de courant

4.1 Inductance propre par unité de longueur d’un fil de connexion

Il est bien connu qu’un courant électrique ne peut circuler que sur un trajet fermé : le courant partant de la source d’énergie qui lui a donné naissance et y retournant. La circulation du courant dans cette maille, engendre un champ d’induction magnétique , chaque élément de longueur de la maille apportant en un point situé à la distance r de cet élément, une contribution égale, d’après la loi de Biot et Savart, à :

étant le vecteur élémentaire orienté dans le sens du courant I et représentant un vecteur unitaire orienté de l’élément vers le point considéré. En un point situé à l’intérieur de la boucle, les contributions d’éléments pris sur les chemins aller et retour s’ajoutent, tandis qu’ils se retranchent à l’extérieur de celle-ci. Compte tenu de cela et malgré la décroissance rapide de la contribution d’un élément...

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Sommaire
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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - PAUL (C.R.) -   Introduction to electromagnetic compatibility  -  (Introduction à la compatibilité électromagnétique). Wiley-Interscience. John Wiley & Sons (1992).

  • (2) - HEWLETT-PACKARD -   Designing for electromagnetic compatibility  -  (Conception pour la compatibilité électromagnétique) – Student Workbook. Course no HP 11949A. Hewlet Packard Company (1989).

  • (3) - WILLIAMS (T.) -   EMC for product designers  -  (CEM pour les concepteurs produits), B/H Newnes. Butterworth-Heineman Ltd (1994).

  • (4) - JOHNSON (H.W.), GRAHAM (M.) -   High speed digital design, a handbook of black magic  -  (Conception digitale haute vitesse). Prentice Hall (1993).

  • (5) - ROYLES (D.) -   Rules tell wether interconnections act like transmission lines  -  (Règles disant quand est-ce que les interconnexions se comportent comme des lignes de transmissions). Designer’s guide to transmission lines & interconnections. Part 1, p. 131-136 ; part 2, p. 143-148 ; part 3, p. 155-160. EDN (23 juin 1988).

  • ...

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