Titre : | Intégration d'un Transformateur dans une Alimentation à Découpage de Type Flyback. | Type de document : | document électronique | Auteurs : | DERKAOUI Mokhtaria, Auteur ; HAMID Azzedine, Directeur de thèse | Année de publication : | 2015 | Importance : | 115 p. | Accompagnement : | CD | Langues : | Français (fre) | Catégories : | Electrotechnique:Intégration pour l’Electronique de Puissance et Matériaux
| Mots-clés : | Intégration micro-transformateur micro-convertisseur ferrite dimensionnement.
Intégration micro-transformer micro-converter ferrite dimensioning. | Résumé : | L'intégration dans le monde des composants à semi-conducteurs est devenue maintenant chose classique. Cette démarche n'a pas encore été accomplie pour les composants passifs. La grande diffusion des dispositifs d’électronique de puissance à toutes sortes d’équipements allant du macro au micro (appareils nomades, microsystèmes, automobile, … etc.), associée à une demande d’accroissement de leurs performances, fiabilité et miniaturisation impose de repenser la conception de ces systèmes. L’intégration peut apporter une réponse à ces besoins.
Le travail présenté dans cette thèse s’inscrit dans le cadre des problèmes d’intégration des dispositifs électriques en général et des composants passifs en particulier, permettant de réaliser des systèmes de conversion intégrés.
L’objectif de ce travail est l’intégration d’un micro-transformateur dans un micro-convertisseur. Les inductances du primaire et du secondaire sont de type spirales planaires carrées. Le point de départ de ce travail est le cahier des charges du micro-convertisseur de type flyback destiné aux faibles puissances et aux hautes fréquences. Plusieurs étapes ont été nécessaires pour mener à bien cet objectif. Nous pouvons citer :
- Le dimensionnement géométrique qui nous a permis de faire la modélisation du micro- transformateur.
- A partir de ce modèle, nous avons extrait les paramètres électriques.
- Les simulations menées avaient pour but de valider le fonctionnement du micro-transformateur. Elles consistaient en la visualisation des différents signaux de sortie (tensions et courants) du micro-convertisseur et du primaire et secondaire du micro-transformateur.
- L’utilisation d’un logiciel multi-physiques nous a permis de visualiser la répartition du champ magnétique, les effets parasites ou encore la densité de courant dans les micro-bobines du primaire et du secondaire.
Les résultats obtenus que nous qualifions sont compatibles avec l’intégration des composants passifs.
Integration in the world of semiconductor components has become now classic thing. This approach has not yet been accomplished for the passive components. The wide diffusion of power electronic systems for all kinds of equipment ranging from macro to micro (mobile devices, MEMS, automobile …etc.), associated to a demand of increase of their performances, reliability and miniaturization needed to rethink the design of these systems. Integration can provide an answer to these needs.
The work presented in this thesis is part of the integration problems of electrical devices in general and in particular passive components, allowing realizing integrated conversion systems.
The objective of this work is the integration of a micro-transformer in a micro-converter. Inductances of the primary and the secondary are of square spiral planar forms. The starting point of this work is the specifications of flyback micro-converter designed for low powers and high frequencies. Several steps were necessary to complete this goal. We can mention:
- Geometrical dimensioning that allow us to model the micro-transformer.
- From this model, we extract the electric parameters.
- The simulations conducted were designed to validate the operation of the micro-transformer. They consisted of viewing different output signals (voltages and currents) of micro-converter and the primary and secondary of micro-transformer.
- The use of multi-physics software has allowed us to visualize the distribution of the magnetic field, the parasitic effects and the current density in the micro-inductors of primary and secondary.
The results obtained that we describe are compatible with the integration of the passive components.
|
Intégration d'un Transformateur dans une Alimentation à Découpage de Type Flyback. [document électronique] / DERKAOUI Mokhtaria, Auteur ; HAMID Azzedine, Directeur de thèse . - 2015 . - 115 p. + CD. Langues : Français ( fre) Catégories : | Electrotechnique:Intégration pour l’Electronique de Puissance et Matériaux
| Mots-clés : | Intégration micro-transformateur micro-convertisseur ferrite dimensionnement.
Intégration micro-transformer micro-converter ferrite dimensioning. | Résumé : | L'intégration dans le monde des composants à semi-conducteurs est devenue maintenant chose classique. Cette démarche n'a pas encore été accomplie pour les composants passifs. La grande diffusion des dispositifs d’électronique de puissance à toutes sortes d’équipements allant du macro au micro (appareils nomades, microsystèmes, automobile, … etc.), associée à une demande d’accroissement de leurs performances, fiabilité et miniaturisation impose de repenser la conception de ces systèmes. L’intégration peut apporter une réponse à ces besoins.
Le travail présenté dans cette thèse s’inscrit dans le cadre des problèmes d’intégration des dispositifs électriques en général et des composants passifs en particulier, permettant de réaliser des systèmes de conversion intégrés.
L’objectif de ce travail est l’intégration d’un micro-transformateur dans un micro-convertisseur. Les inductances du primaire et du secondaire sont de type spirales planaires carrées. Le point de départ de ce travail est le cahier des charges du micro-convertisseur de type flyback destiné aux faibles puissances et aux hautes fréquences. Plusieurs étapes ont été nécessaires pour mener à bien cet objectif. Nous pouvons citer :
- Le dimensionnement géométrique qui nous a permis de faire la modélisation du micro- transformateur.
- A partir de ce modèle, nous avons extrait les paramètres électriques.
- Les simulations menées avaient pour but de valider le fonctionnement du micro-transformateur. Elles consistaient en la visualisation des différents signaux de sortie (tensions et courants) du micro-convertisseur et du primaire et secondaire du micro-transformateur.
- L’utilisation d’un logiciel multi-physiques nous a permis de visualiser la répartition du champ magnétique, les effets parasites ou encore la densité de courant dans les micro-bobines du primaire et du secondaire.
Les résultats obtenus que nous qualifions sont compatibles avec l’intégration des composants passifs.
Integration in the world of semiconductor components has become now classic thing. This approach has not yet been accomplished for the passive components. The wide diffusion of power electronic systems for all kinds of equipment ranging from macro to micro (mobile devices, MEMS, automobile …etc.), associated to a demand of increase of their performances, reliability and miniaturization needed to rethink the design of these systems. Integration can provide an answer to these needs.
The work presented in this thesis is part of the integration problems of electrical devices in general and in particular passive components, allowing realizing integrated conversion systems.
The objective of this work is the integration of a micro-transformer in a micro-converter. Inductances of the primary and the secondary are of square spiral planar forms. The starting point of this work is the specifications of flyback micro-converter designed for low powers and high frequencies. Several steps were necessary to complete this goal. We can mention:
- Geometrical dimensioning that allow us to model the micro-transformer.
- From this model, we extract the electric parameters.
- The simulations conducted were designed to validate the operation of the micro-transformer. They consisted of viewing different output signals (voltages and currents) of micro-converter and the primary and secondary of micro-transformer.
- The use of multi-physics software has allowed us to visualize the distribution of the magnetic field, the parasitic effects and the current density in the micro-inductors of primary and secondary.
The results obtained that we describe are compatible with the integration of the passive components.
|
|