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Un Convertisseur DC-DC est un circuit d'électronique de puissance ou un dispositif électromécanique qui convertit une source de courant continu (DC) d'un niveau de tension spécifié à un autre différent. C'est un type de convertisseur de puissance électrique. Les niveaux de puissance considérés par de tels circuits vont de très bas (petites batteries) à très haut (transmission de puissance à haute tension voire très haute tension). Topologie des convertisseurs DC-DC [ modifier | modifier le code] Comme l'ensemble des convertisseurs de puissance, un convertisseur DC-DC se compose de cellules de commutations. Ces cellules sont dimensionnées afin d'augmenter ou de diminuer la tension continue (respectivement un courant continu) de part et d'autre du convertisseur. Afin de réaliser une telle transformation, chaque interrupteur de puissance de la cellule de commutation sera composé soit d'un MOSFET ou d'un IGBT et l'autre interrupteur sera une diode. Dans d'autres (plus rares) cas les deux interrupteurs seront des thyristors.

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Envie de connecter vos appareils électriques de 220V sur des sources de 12V ou de 24V? Le convertisseur de tension et la solution qu'il vous faut. Entre degré de puissance, force de rendement et type de tension, découvrez tout ce que vous devez savoir pour choisir un modèle adapté à vos besoins. Qu'est-ce qu'un convertisseur de tension? Le convertisseur de tension est un appareil électrique qui permet de convertir le courant électrique continu en courant électrique alternatif. En d'autres termes, ce type d'appareil transforme le signal ou la forme de l'onde d'une tension continue à une tension alternative. Il arrive en effet que l'électricité soit conservée sur une batterie de stockage. Dans ce cas, celle-ci ne peut directement alimenter des appareils électriques. C'est pour cette raison qu'elle a besoin d'un appareil intermédiaire qui transformera sa tension continue (l'énergie brute) en alimentation de réseau (tension alternative). Jouant ce rôle d'intermédiaire, le convertisseur de tension dispose d'un fonctionnement très simple.

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Ceci permet d'avoir une impulsion de déclenchement très courte par rapport à l'impulsion de sortie du monostable. Ce problème a été abordé au cours de la théorie digitale 6 (pseudo-monostable). Vous remarquez que le monostable est déclenché sur le front négatif du signal d'entrée. Lors du front montant du signal d'entrée, une impulsion positive est appliquée sur l'entrée de déclenchement puis très rapidement la tension sur l'entrée de déclenchement retombe à 2 volts ( Vt = 2 volts). En effet, le rapport des résistances R2 et impose un potentiel de 2 volts sur l'entrée de déclenchement. Par ailleurs, n'oublions pas que le comparateur de déclenchement bascule pour 1, 66 volt. Donc lorsque le signal d'entrée repasse au niveau L, une impulsion négative est créée sur l'entrée de déclenchement dont le potentiel descend en dessous de 1, 66 volt et le monostable se déclenche à ce moment-là. Si nous observons la figure 22, nous nous apercevons que le rapport entre la durée de l'impulsion de sortie ( 75 µs) et la durée pendant laquelle le signal de sortie est au niveau L est directement proportionnel à la fréquence du signal d'entrée.

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Immédiatement la diode D2 cesse de conduire (figure 18-b), tandis que D1 est polarisée en direct et permet au condensateur C4 de se charger. Le point A étant à 9, 4 volts la sortie sera à un potentiel de 8, 8 volts (nous considérons que le seuil des diodes D1 ou D2 est 0, 6 volt). Lorsque le signal d'entrée repasse au niveau L, la sortie se maintient à 8, 8 volts puisque C4 ne peut se décharger immédiatement. Vous trouverez une tension de sortie inférieure à 8, 8 volts (plutôt de 8 à 8, 5 volts) car la variation de potentiel à la sortie du multivibrateur est toujours inférieure à 5 volts. Il serait possible d'obtenir des tensions de sortie encore plus élevée. Il suffirait pour cela de mettre plusieurs doubleurs de tension en cascade. Avec un doubleur de tension, on obtient 10 volts à partir de 5 volts, avec deux doubleurs, on obtient 15 volts et ainsi de suite. Si V est la tension initiale et N le nombre de doubleurs de tension, la tension finale vaut: (N + 1) x V (volts). L'inconvénient de ce montage expérimental réside dans le fait que le courant disponible en sortie est relativement faible.

Thu, 01 Aug 2024 14:21:23 +0000