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Modélisation d’un composant passif par des méthodes non conventionnelles Application : Inductances classiques et Inductances à largeur variable / KHARBOUCH Hayet
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Titre : Modélisation d’un composant passif par des méthodes non conventionnelles Application : Inductances classiques et Inductances à largeur variable Type de document : document électronique Auteurs : KHARBOUCH Hayet, Auteur Année de publication : 21-12-2017 Accompagnement : CD Langues : Français (fre) Catégories : Electrotechnique:Electrotechnique des systèmes photovoltaiques Mots-clés : Intégration, Kapton, bobine planaire, micro convertisseur, dimensionnements, paramètres technologiques, substrat en ferrite
Integration, Kapton, a planar coil, micro converter, dimensioning, technological parameters, ferrite substrateRésumé : Dans ce travail, nous nous sommes intéressés essentiellement à la conception et à la fabrication de bobines planaires standards (largeur de spire constante) et de bobines à largeur de spire variable avec le rayon, avec et sans circuit magnétique, pour les topologies circulaire, hexagonale et carrée. Pour le dimensionnement des bobines non standards, nous avons utilisé une méthode non conventionnelle qui consiste à diminuer la largeur du conducteur dans le but de réduire la capacité parasite dans l’inter-spires.
L’élaboration d’un modèle physique qui prend en compte le circuit magnétique, a permis de voir l’influence des paramètres électriques de ces bobines sur le comportement de l’inductance et sur le facteur de qualité qui constitue un indicateur de performance de la bobine intégrée. Les simulations ont été effectuées sous Matlab. Les différentes simulations magnétodynamiques 3D, à l’aide du logiciel Comsol nous ont permis d’analyser et d’évaluer l'impact de la variation de la largeur du conducteur sur les propriétés électriques des bobines de différentes topologies. La simulation du fonctionnement d’un micro-convertisseur contenant successivement une inductance standard et à largeur variable a permis de valider leurs dimensionnements.
La réalisation et la caractérisation des deux types de bobines pour les deux configurations suivantes: sans circuit magnétique, (uniquement sur le Kapton) et avec circuit magnétique, (sur le Kapton et ferrite), pour les topologies circulaire, hexagonale, et carrée retenues. Notons que chaque type de bobines, occupe la même surface du substrat. Les différentes étapes de mise en œuvre et caractérisation, que nous avons effectuées, l’ont été dans le laboratoire Laplace-Toulouse.
In this work, we focused on the design and manufacture of standard planar coils (constant coil width) and coils with variable coil width with radius, with and without a magnetic circuit, for circular, hexagonal topologies and square. For the dimensioning of non-standard coils, we used an unconventional method which consists in reducing the width of the conductor in order to reduce the parasitic capacitance in the inter-turns.
The development of a physical model that takes into account the magnetic circuit has made it possible to see the influence of the electrical parameters of these coils on the behaviour of the inductor and on the quality factor which constitutes an indicator of the performance of the integrated coil. The simulations were carried out under Matlab. The various 3D magnetodynamics simulations using the Comsol software allowed us to analyze and evaluate the impact of the variation of the width of the conductor on the electrical properties of the coils of different topologies. The simulation of the operation of a micro-converter successively containing a standard inductance and of variable width allowed to validate their dimensions.
The realization and characterization of the two types of coils for the following two configurations: without a magnetic circuit, (on the Kapton only) and with magnetic circuit (on the Kapton and ferrite) for the circular, hexagonal and square topologies retained. Note that each type of coil occupies the same surface of the substrate. The different stages of implementation and characterization, which we have carried out, have been carried out in the Laplace-Toulouse laboratory.
Directeur de thèse : HAMID Azzedine Modélisation d’un composant passif par des méthodes non conventionnelles Application : Inductances classiques et Inductances à largeur variable [document électronique] / KHARBOUCH Hayet, Auteur . - 21-12-2017 . - + CD.
Langues : Français (fre)
Catégories : Electrotechnique:Electrotechnique des systèmes photovoltaiques Mots-clés : Intégration, Kapton, bobine planaire, micro convertisseur, dimensionnements, paramètres technologiques, substrat en ferrite
Integration, Kapton, a planar coil, micro converter, dimensioning, technological parameters, ferrite substrateRésumé : Dans ce travail, nous nous sommes intéressés essentiellement à la conception et à la fabrication de bobines planaires standards (largeur de spire constante) et de bobines à largeur de spire variable avec le rayon, avec et sans circuit magnétique, pour les topologies circulaire, hexagonale et carrée. Pour le dimensionnement des bobines non standards, nous avons utilisé une méthode non conventionnelle qui consiste à diminuer la largeur du conducteur dans le but de réduire la capacité parasite dans l’inter-spires.
L’élaboration d’un modèle physique qui prend en compte le circuit magnétique, a permis de voir l’influence des paramètres électriques de ces bobines sur le comportement de l’inductance et sur le facteur de qualité qui constitue un indicateur de performance de la bobine intégrée. Les simulations ont été effectuées sous Matlab. Les différentes simulations magnétodynamiques 3D, à l’aide du logiciel Comsol nous ont permis d’analyser et d’évaluer l'impact de la variation de la largeur du conducteur sur les propriétés électriques des bobines de différentes topologies. La simulation du fonctionnement d’un micro-convertisseur contenant successivement une inductance standard et à largeur variable a permis de valider leurs dimensionnements.
La réalisation et la caractérisation des deux types de bobines pour les deux configurations suivantes: sans circuit magnétique, (uniquement sur le Kapton) et avec circuit magnétique, (sur le Kapton et ferrite), pour les topologies circulaire, hexagonale, et carrée retenues. Notons que chaque type de bobines, occupe la même surface du substrat. Les différentes étapes de mise en œuvre et caractérisation, que nous avons effectuées, l’ont été dans le laboratoire Laplace-Toulouse.
In this work, we focused on the design and manufacture of standard planar coils (constant coil width) and coils with variable coil width with radius, with and without a magnetic circuit, for circular, hexagonal topologies and square. For the dimensioning of non-standard coils, we used an unconventional method which consists in reducing the width of the conductor in order to reduce the parasitic capacitance in the inter-turns.
The development of a physical model that takes into account the magnetic circuit has made it possible to see the influence of the electrical parameters of these coils on the behaviour of the inductor and on the quality factor which constitutes an indicator of the performance of the integrated coil. The simulations were carried out under Matlab. The various 3D magnetodynamics simulations using the Comsol software allowed us to analyze and evaluate the impact of the variation of the width of the conductor on the electrical properties of the coils of different topologies. The simulation of the operation of a micro-converter successively containing a standard inductance and of variable width allowed to validate their dimensions.
The realization and characterization of the two types of coils for the following two configurations: without a magnetic circuit, (on the Kapton only) and with magnetic circuit (on the Kapton and ferrite) for the circular, hexagonal and square topologies retained. Note that each type of coil occupies the same surface of the substrate. The different stages of implementation and characterization, which we have carried out, have been carried out in the Laplace-Toulouse laboratory.
Directeur de thèse : HAMID Azzedine Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 3688 02-10-504 Version numérique et papier Bibliothèque USTOMB Thèse de Doctorat Exclu du prêt Documents numériques
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