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Diodes : en première approximation, les diodes sont dimensionnées en courant moyen
D1≅
⋅
0
ID2≅1−
()
⋅I0
Tenue en tension : IDMax mVV =+ marge de sécurité.
Remarque : Pour aller plus loin dans le dimensionnement, les calculs de toutes les pertes doivent être
considérés, notamment celles de commutation.
2. Composants passifs
Transformateur : P1≅kb
2
BM⋅f⋅J⋅AeAw
(voir polycopié « Composants Passifs de l’électronique de puissance » également téléchargeable)
Choix de J, f et
:
Il s’agit principalement un problème d’échauffement.
J (densité de courant) est associée à la densité volumique des
pertes Joule :
ρ
J2 (en W/m3)
M
B.f correspond à la densité volumique de pertes magnétiques
(malheureusement sans formulation directe)
Les densités des pertes acceptables dépendent des dimensions, les effets d’échelle sont tels qu’elles
augmentent lorsque les dimensions diminuent.
Ex 2
mm/A10J ≅ pour une taille de qq cm (ex : pot RM8 ou 10)
3
Fe dm/W300≅ρ pour des dimensions similaires
Notons que la densité de pertes admissible diminue lorsque les dimensions croissent, à échauffement
donné.
La fréquence est choisie sur des considérations globales (semi-conducteurs, composants passifs,
comptabilité électromagnétique)
Le matériau magnétique doit être choisi en fonction de f (voir
cours « Composants passifs »)
Par exemple avec des matériaux économiques (types S7,
B51…)
à 100kHz et 300
dm3 :
le produit
⋅
vaut environ : 10 000 à 20 000 Hz.T
soit
=0,1 à 0,2 T (en alternatif sinusoïdal), et donc
=0,2 à 0,4 T (en triangle unidirectionnel)
Bien sûr BM doit être inférieur à Bsat (de l’ordre de 0,3T à chaud)
Alors : AeAw≥
1
kb
2
α
⋅BMf⋅J
La valeur de kb dépend de la qualité de bobinage, des isolants éventuellement ajoutés et des valeurs de fils
émaillés réellement disponibles…
Par exemple : 4,0k b≅
à pFe (W/m3) = Cte