Mesure de transformateur
Mesure des composants électroniques - Partie 2 : mesure des composants passifs
R1079 v1 Article de référence

Mesure de transformateur
Mesure des composants électroniques - Partie 2 : mesure des composants passifs

Auteur(s) : Patrick POULICHET, Gilles AMENDOLA, Christophe DELABIE, Yves BLANCHARD

Date de publication : 10 déc. 2008 | Read in English

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INTRODUCTION

Le présent dossier fait suite au dossier [R 1 078v2] et traite des mesures sur les composants passifs.

La plupart des caractéristiques électriques des composants électroniques dépendent de la fréquence à laquelle elles sont mesurées. Cette dépendance est liée à l'existence d'éléments parasites de type inductance ou capacité.

Comme nous l'avons vu dans le dossier Mesures des composants électroniques. Partie 1 [R 1 078v2], beaucoup de ces mesures peuvent se faire avec un appareil capable de mesurer l'impédance : pont automatique, mesure I-V ou RF I-V et analyseur de réseau. Ces appareils permettent, à partir d'un modèle choisi par l'utilisateur, de déterminer les valeurs de résistance, capacités et inductance collant le mieux à la mesure.

Ce texte est la nouvelle édition de l'article Mesure des composants électroniques, rédigé en 1993 par Jean-Claude GOURDON et Paul PRODHOMME, dont sont repris quelques extraits.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-r1079

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4. Mesure de transformateur

La caractérisation d'un transformateur (schéma équivalent présenté à la figure ) demande plusieurs mesures. Les inductances primaire et secondaire sont mesurées directement en appliquant le primaire et le secondaire du transformateur sur l'appareil de mesure d'inductance. Ces deux mesures sont faites quand l'enroulement qui n'est pas utilisé est laissé ouvert. L'inductance de fuite (ou le coefficient de couplage, cela dépend du modèle choisi) est mesuré côté primaire ou côté secondaire lorsque l'enroulement non utilisé est court-circuité.

Le comportement du transformateur est capacitif au-delà de la fréquence de résonance. Quatre capacités sont généralement prises en compte dans le modèle : deux capacités inter-bobinages C 12 et C 21 et deux capacités du bobinage C 1 et C 2. La mesure de l'impédance entre deux points du même bobinage permet de mesurer deux capacités et la mesure de l'impédance inter-bobinages permet de déterminer les capacités inter-bobinages.

Un composant réel (inductance ou condensateur) présente des éléments parasites inhérents à sa construction. On traite ces composants à l'aide de leurs schémas équivalents électriques. Un condensateur C est représenté par le schéma équivalent de la figure . Une inductance L a un schéma équivalent tel que celui de la figure .

Par transformation de Thévenin, les schémas précédents peuvent se réduire au schéma de la figure .

Le facteur de qualité est défini dans l'encadré 1. Plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour le mesurer : la méthode du Q-mètre, la méthode de l'analyseur de réseau, la méthode du pont automatique.

Le facteur de qualité d'une inductance ou d'un condensateur est défini par l'expression :

Q=X/R

avec :

R
 : 
(Ω) partie réelle de l'impédance,
X
 : 
(Ω) partie imaginaire de l'impédance.

Pour un condensateur ( ...

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