De plus l'influence de R L augmente avec le rapport cyclique (Voir figure 6). Voir aussi
Convertisseur Boost
Convertisseur Buck
Convertisseur Ćuk
Convertisseur Flyback
Convertisseur Forward
Convertisseur SEPIC
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J'ai expérimenté la partie puissance (voir schéma ci-dessous), qui fonctionne bien lorsque la fréquence de découpage est basse, mais lorsque la fréquence monte ça se gâte: trop de lenteur dans la commande, les MOSFETS finissent par ne plus commuter... Le pont en H est constitué de 2 MOSFET N et 2 MOSFET P. Les MOSFET P ont été choisis afin de les laisser continuellement passants dans le cas d'un bras de pont qui ne travaille pas; je pense que la technique plus conventionnelle avec 4x MOSFET N et un driver avec bootstrap ne fonctionnera pas dans ce cas. Les drivers de MOS ont été faits maison avec des transistors, c'est là que les fronts montants/descendants des commandes des gates perdent de leur raideur... J'ai peut qu'il faille passer par des drivers de MOS intégrés pour de meilleures performances, mais savez vous s'il existe des composants qui pourraient bien commander ces MOSFET P, en continu et avec une tension de "mode commun" assez élevée? Je n'ai pas beaucoup d'expérience en électronique de puissance, donc je vous remercie par avance pour votre aide et vos conseils
Thomas
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Aujourd'hui 19/01/2022, 15h58
#2
Re: Convertisseur BUCK-BOOST "high voltage"
Pourquoi T10 est alimenté par le +15V?
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19/01/2022, 15h14
#1
Convertisseur BUCK-BOOST "high voltage"
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Bonjour,
Je me permets de solliciter votre aide, car je suis actuellement entrain de mettre au point un convertisseur buck-boost commandé par microcontrôleur, dans le but de charger différents types de pack de batterie (24-72V, 5A max) et avec une tension d'alimentation pouvant aussi être variable 24-48V. C'est pour cela que le buck-boost est intéressant car il va, selon le cas, être amené à élever ou abaisser la tension de sortie par rapport à la tension d'entrée. Je suis parti sur une structure à 4 MOSFET full bridge afin de pouvoir obtenir une tension de sortie positive. Lorsqu'un des 2 bras de pont travaille on est en configuration buck, quand l'autre bras de pont travaille on est en configuration boost. Dans chacune des configuration, pour le bras de pont qui ne travaille pas, le transistor "high side" doit être passant. Le logiciel du microcontrôleur se chargera de choisir quel bras de pont utiliser en fonction des tensions d'entrée et de sortie.
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Les convertisseurs DC-DC sont également connus sous le nom de Choppers. Ici, nous allons jeter un oeil à Convertisseur Buck Boost qui peut fonctionner comme un convertisseur abaisseur CC-CC ou un convertisseur élévateur CC-CC en fonction du cycle de service D. Un convertisseur Buck-Boost typique est présenté ci-dessous. La source de tension d'entrée est connectée à undispositif d'état. Le deuxième commutateur utilisé est une diode. La diode est connectée, en sens inverse du sens du flux d'énergie de la source, à un condensateur. La charge et les deux sont connectées en parallèle, comme indiqué dans la figure ci-dessus. L'interrupteur commandé est activé et désactivé parutilisant la modulation de largeur d'impulsion (PWM). Le PWM peut être basé sur le temps ou la fréquence. La modulation basée sur la fréquence présente des inconvénients, comme une large gamme de fréquences permettant de réaliser le contrôle souhaité du commutateur, ce qui donnera la tension de sortie souhaitée. La modulation basée sur le temps est principalement utilisée pour les convertisseurs CC-CC.
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Si le premier transistor est désactivé en utilisant l'unité de commande, le courant circule dans le fonctionnement abaisseur. Le champ magnétique de l'inductance est affaissé et le dos e. m. f est généré par un champ d'effondrement tournant autour de la polarité de la tension aux bornes de l'inducteur. Le courant circule dans la diode D2, la charge et la diode D1 seront activées. La décharge de l'inducteur L diminue avec l'aide du courant. Pendant le premier transistor est dans un état la charge de l'accumulateur dans le condensateur. Le courant circule à travers la charge et pendant la période d'arrêt en gardant Vout raisonnablement. Par conséquent, il garde l'amplitude minimale d'ondulation et Vout se rapproche de la valeur de Vs Boost Converter fonctionne Dans ce convertisseur, le premier transistor est activé en permanence et pour le second transistor, l'onde carrée de haute fréquence est appliquée à la borne de grille. Le deuxième transistor est conducteur lorsque l'état passant et le courant d'entrée circulent de l'inductance L à travers le deuxième transistor.
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La conception du convertisseur lui permet d'identifier la quantité de courant nécessaire pour fournir une tension adéquate aux composants de réception et d'ajuster ce courant pour répondre aux besoins. Selon les appareils impliqués, cela peut impliquer d'augmenter ou d'augmenter le transfert de puissance, ou d'abaisser ou d'abaisser la tension pour répondre au besoin de courant. Un autre avantage de ce type de convertisseur est la simplicité que le dispositif apporte à la tâche de moduler ou de contrôler le flux de courant. Essentiellement, le convertisseur est capable d'effectuer les tâches de plusieurs autres appareils individuels, ce qui permet une conception plus compacte d'un système électrique. Cela permet non seulement d'économiser de l'espace, mais peut également contribuer à augmenter l'efficacité globale du système et à fournir un point unique pour surveiller l'activité de conversion, au lieu d'avoir plusieurs points qui doivent être traités quand et si quelque chose ne va pas avec la façon dont le DC l'alimentation est gérée.
19/01/2022, 16h02
#4
Aujourd'hui A voir en vidéo sur Futura 19/01/2022, 17h56
#5
Il doit aussi être possible d'alimenter le driver HS de la branche de découpant pas avec la tension sur le drain de l`autre MOSFET HS, ou sur l'alimentation de sont driver. En effet, le potentiel sur des broches et systématiquement supérieur (et à coup sûr: suffisament supérieur) a celui nécéssaire. Exemple:
en fonctionnement boost pour passer de, Vin à Vout (Vout>Vin), alors il faut fournir un potentiel > Vin + Vg (avec Vg la tension de commande des MOSFET) pour alimenter le driver HS d'entrée qui ne commute pas. Si la tension de sortie Vout estsuffisante, alors on peut s'en servir pour renvoyer sur le driver HS d'entrée un peut d'energie. Sinon, (et de toutes facons) le potentiel de la broche d'alimentation positive du driver HS de sortie atteint Vout + Vg, ce qui est >Vin+Vg et est donc suffisant. C'est ce qui semble être fait, par exemple, pour le LT8392:
Sinon, la consommation du driver HS de ce composant (mais on doit pouvoir trouver bien mieux) est de <150 uA, il suffit donc de 15 uF de découplage pour ne devoir commuter la jambe 'innerte' que toutes les ~ 10 ms.
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Présentation de la Mutuelle Viasanté
Les premiers pas de la mutuelle Viasanté sont étroitement liés aux débuts des Sociétés de Secours Mutuels en 1826. S'en suit en 1900 la création de l'un des principaux mutualistes des Pyrénées-Orientales: la Roussillonnaise. Au début des années 2000, précisément en 2001 s'est opérée une fusion de la Roussillonnaise et de la Mutuelle de l'Aude. Cela permettra la création de l'Union Technique Viasanté. Optique ViaSanté PERPIGNAN (66000), Opticien - 0468341800. Et de là découle l'ascension de la Mutuelle Viasanté avec dans la foulée le regroupement des mutuelles MIC, UDSMA et MC15 ayant la marque Viasanté dans leur appellation depuis 2007. En 2012, la Roussillonnaise et la Mutuelle de l'Aude font pareil, précédant Périgord Mutuelle qui s'associe à toutes les autres pour un regroupement sous la marque Viasanté Mutuelle en 2012. Dernière péripétie, la Mutuelle Viasanté devient en 2015 la mutuelle du groupe AG2R La Mondiale. Ce qui lui permettra d'accentuer à l'échelle nationale sa position de principal acteur de la santé en intégrant le groupe des 5 premières mutuelles interprofessionnelles de l'hexagone.