Abstract:
L'invention concerne un convertisseur DC/DC isolé (1) comprenant: -un composant magnétique (100)ayant une partie primaire (110)et une partie secondaire (120)séparées par une barrière d'isolation électrique; -des interrupteurs (QA1, QA2) reliés à la partie primaire (110)du composant magnétique (100) permettant au composant magnétique (100)de transférer de l'énergie de la partie primaire (110)vers la partie secondaire (120)et de stocker de l'énergie au niveau de la partie primaire (110); et dans lequel la partie secondaire (120)du composant magnétique (100) comprend un premier (B) et un deuxième (C) bras, chaque bras (B, C) comportant un premier interrupteur(QB1, QC1), un secondaire(120B, 120C)et un deuxième interrupteur (QB2, QC2) en série; un point intermédiaire du secondaire (120B) du premier bras(B), étant connecté à un point intermédiaire du secondaire (120C) du deuxième bras(C).
Abstract:
La présente invention concerne un onduleur (1) comprenant une pluralité de branches montées en parallèle entre un premier point de connexion et un deuxième point de connexion, lesdites branches comprenant un premier interrupteur (3) en série avec un deuxième interrupteur (3'), les premiers interrupteurs (3) étant reliés au premier point de connexion et agencés dans un côté haut (HS) de l'onduleur (1) et les deuxièmes interrupteurs (3') étant reliés au deuxième point de connexion et agencés dans un côté bas (LS) de l'onduleur (1), dans lequel le côté haut (HS) de l'onduleur (1) comprend un premier composant logique (5) dédié au pilotage des premiers interrupteurs (3), le côté bas (LS) de l'onduleur (1) comprend un deuxième composant logique (5') dédié au pilotage des deuxièmes interrupteurs (3') et dans lequel le côté haut (HS) est alimenté par une première source d'alimentation (15) et le côté bas (LS) par une deuxième source d'alimentation (17) indépendante de la première source d'alimentation (15).
Abstract:
Procédé d'échange d'énergie électrique entreun réseau électrique (4) véhiculantl'une quelconque d'une grandeur électrique d'alimentation continue et d'une grandeur électrique d'alimentation alternative,et une unité de stockage d'énergie électrique (10) pour véhicule (1) hybride ou électrique, l'unité de stockage (10) faisant partie d'un circuit électrique (2) comprenant en outre: -un système de commutation comprenant une pluralité de cellules de commutation commandables, -une pluralité d'inductances(7), et -un connecteur (3) permettant de brancher le circuit électrique (2) à un connecteur dudit réseau électrique (4), le procédé comportant les étapes selon lesquelles: -on branche le connecteur (3) du circuit électrique (2) au connecteur duditréseau(4), et -on commande les cellules de commutationen fonction de ce que la grandeur électrique d'alimentation véhiculée par le réseau électrique (4) est continue ou alternative, pour permettre l'échange d'énergie électrique entre l'unité de stockage d'énergie électrique (10) et le réseau électrique(4).
Abstract:
La présente invention concerne un circuit (100) de contrôle du courant dans un organe électrique de commande. Le circuit (100) comporte un pont (101) muni de quatre bornes (105, 106, 107, 108) et comportant quatre interrupteurs commandés (111, 112, 113, 114), une source d'alimentation du pont (109), des moyens (123) pour produire un signal de mesure représentatif du courant dans l'organe électrique (110), des moyens (116) pour comparer le signal de mesure à un signal seuil haut, des moyens (117) pour comparer le signal de mesure à un signal seuil bas. Le circuit (100) comporte en outre des moyens (115) de comptage pour détecter le cas où le signal de mesure atteint pour la deuxième fois le signal seuil haut et le cas où le signal de mesure atteint pour la deuxième fois le signal seuil bas, des moyens (115) de commande des interrupteurs, ces moyens (115) autorisant au moins trois des quatre états suivants : un premier état dans lequel les premier (111) et quatrième (112) interrupteurs sont fermés et les deuxième (114) et troisième (113) interrupteurs sont ouverts, un deuxième état dans lequel les deuxième (114) et troisième (113) interrupteurs sont fermés et les premier (111) et quatrième (112) interrupteurs sont ouverts et au moins un des deux états suivants: un troisième état dans lequel les troisième (113) et quatrième (112) interrupteurs sont fermés et les premier (111) et deuxième (114) interrupteurs sont ouverts et un quatrième état dans lequel les premier (111) et deuxième (114) interrupteurs sont fermés et les troisième (113) et quatrième (112) interrupteurs sont ouverts. Une application de l'invention se situe dans le domaine du contrôle du courant des actionneurs utilisés pour les soupapes électromagnétiques dans les véhicules automobiles.
Abstract:
La présente invention concerne un circuit (22) de mesure du courant efficace (i eff (t)) d'un signal à contrôler (i(t)) caractérisé en ce qu'il comprend des moyens pour asservir un signal de référence continu (i DC (t)) au signal à contrôler (i(t)) de telle sorte que le courant efficace (i DC eff(t)) du signal de référence continu (i DC (t)) soit égal au courant efficace (ieff(t)) du signal à contrôler (i(t)).
Abstract:
L'invention concerne un convertisseur DC/DC isolé (1) comprenant: -un premier bras (A) comprenant des interrupteurs (MA1, MA2) en série, le premier bras (A) étant relié à l'entrée du convertisseur; -un deuxième bras (B) comprenant des interrupteurs (MB1, MB2) en série; -une inductance (L2)connectée entre les points milieux du premier et du deuxième bras (B); -une capacité connectée entre les bornes extrémales du deuxième bras (B); -un troisième bras (C)comprenant un composant magnétique, le troisième bras (C)étant connecté au point milieu du deuxième bras (B); dans lequel des successions d'ouverture et de fermeture des interrupteurs (MA1, MA2, MB1, MB2) permettent de convertir une tension d'entrée (Ue) en une tension de sortie (Vout) par l'intermédiaire du composant magnétique.
Abstract:
Convertisseur de tension continue et procédé de commande associé La présente invention concerne un convertisseur de tension continue (21) comprenant: -au moins un composant magnétique (31) permettant un transfert d'énergie entre un circuit primaire (33) et un circuit secondaire (35a, 35b), -un circuit haute tension (23) reliant une source haute tension (25) au circuit primaire du au moins un composant magnétique (31), -un circuit basse tension (27) reliant le circuit secondaire du au moins un composant magnétique (31) à une source basse tension (29), dans lequel le circuit primaire (33) du composant magnétique (31) comprend un enroulement primaire (33) et en ce que le circuit secondaire (35a, 35b) du composant magnétique (31) comprend un premier (35a) et un second (35b) enroulements secondaires non couplés magnétiquement entre eux, lesdits premier (35a) et second (35b) enroulements secondaires étant couplés magnétiquement à l'enroulement primaire (33).
Abstract:
L' invention concerne un procédé et un dispositif électrique combiné d'alimentation et de charge, ledit dispositif comportant un moteur (6) à courant alternatif, un onduleur (2) et des moyens d'accumulation (5), des moyens de commutation (4) permettant soit d'autoriser l'alimentation du moteur (6) soit d'autoriser la charge des moyens d'accumulation (5) par l'onduleur (2). Les moyens de commutation (4) sont intégrés à l'onduleur (2) et comprennent au moins une structure de pont en H (3) pour chaque phase du moteur (6).
Abstract:
La présente invention concerne un circuit (100) élévateur de tension. Une application particulièrement intéressante de l'invention se situe dans le domaine des convertisseurs de puissance continu-continu DCDC 12V/42V alimentés par le réseau de bord d'un véhicule automobile (tension batterie de 12V). Le circuit (100) selon l'invention comporte une source (S) de tension comportant une première (+BAT) et une seconde bornes, au moins une inductance (Lb) dont la première borne est reliée à la première borne (+BAT) de la source (S) de tension, au moins une diode (Db) dont l'anode est reliée à la seconde borne de l'inductance (Lb), au moins un condensateur (Cb) dont la première borne est reliée à la cathode de la diode (Db), au moins un interrupteur (Mb) de courant relié entre la seconde borne de l'inductance (Lb) et la seconde borne de la source (S) de tension, un deuxième interrupteur (M) de courant relié entre la seconde borne du condensateur (Cb) et la seconde borne de la source (S) de tension. Le circuit (100) selon l'invention comporte en outre des moyens (D) pour permettre au courant de circuler de la seconde borne du condensateur (Cb) vers la première borne (+BAT) de la source (S) de tension.
Abstract:
L'invention concerne un convertisseur DC/DC isolé (1) comprenant un circuit isolé (3) ayant : - un premier bras (A) comportant un premier interrupteur (MA1), en série avec un deuxième interrupteur (MA2); - un composant magnétique (100) comportant deux circuits primaires (101, 101') et un circuit secondaire (102) séparés par au moins une barrière d'isolation électrique, ledit composant magnétique (100) étant configuré pour, lors de la conversion d'une tension d'entrée du convertisseur DC/DC isolé en une tension de sortie (Vo), fonctionner comme un transformateur des circuits primaires (101, 101') vers le circuit secondaire (102) et comme une impédance qui stocke de l'énergie au niveau des circuits primaires (101, 101'), et dans lequel : - le premier bras (A) comprend une première capacité (C1) en série avec les deux interrupteurs (MA1, MA2) et située entre les deux interrupteurs (MA1, MA2), - un desdits circuits primaires, dit deuxième circuit primaire (101'), est connecté entre une première borne extrémale du premier bras (A) et le point de connexion, dit deuxième point de connexion (P2), entre le deuxième commutateur (MA2) du premier bras (A) et la première capacité (C1), la première borne extrémale du premier bras (A) correspondant à la borne du premier interrupteur (MA1) qui n'est pas connectée à la première capacité (C1); et l'autre circuit primaire, dit premier circuit primaire (101), est connecté entre une deuxième borne extrémale du premier bras (A) et le point de connexion, dit premier point de connexion (P1), entre le premier commutateur (MA1) et la première capacité (C1), la deuxième borne extrémale du premier bras (A) correspondant à la borne du deuxième interrupteur (MA2) qui n'est pas connectée à la première capacité (C1).