Présentation
RÉSUMÉ
Cet article traite de l’utilisation du transformateur piézoélectrique (TP) dans les convertisseurs électroniques de petite puissance, 0,1 à 10 W. Sa topologie monolithique planaire simple - disques ou barreaux - permet la réalisation de convertisseurs de faible encombrement, peu coûteux et bien adaptés aux applications embarquées. La conversion d’énergie électrique s’opère par double conversion, électrique-mécanique puis mécanique-électrique, basée sur la création d’une onde stationnaire ou progressive au sein du matériau piézoélectrique. L’article aborde le principe de fonctionnement, la modélisation puis la mise en œuvre pour réaliser divers types de conversion DC-DC ou DC-AC. Le fonctionnement électrique, les performances et les limitations des structures proposées sont analysés.
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Lire l’articleAuteur(s)
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François COSTA : Professeur émérite à l’université Paris-Est Créteil - Ancien directeur et chercheur au laboratoire SATIE – ENS Paris-Saclay, France
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Dejan VASIC : Professeur des universités à CY Cergy Paris Université - Chercheur au laboratoire SATIE – ENS Paris-Saclay, France
INTRODUCTION
Depuis quelques années, le champ d’utilisation des matériaux piézoélectriques, historiquement réservés aux dispositifs électroacoustiques, aux capteurs mécaniques puis aux actionneurs de précision, continue de s’agrandir, notamment avec de nouvelles applications identifiées en électronique de puissance grâce à la mise en œuvre de transformateurs piézoélectriques. L’objectif de cet article est de présenter les opportunités offertes par ce type de composant en termes de réalisation d’alimentations spécifiques nécessitant par exemple une très forte compacité, et/ou des niveaux élevés de tension, et/ou une forte isolation galvanique primaire-secondaire. Après quelques rappels sur les principes physiques mis en jeu, les auteurs présentent : les structures usuelles de transformateurs piézoélectriques (§ 1) ; leur mode de fonctionnement est ensuite étudié de façon détaillée (§ 2 et 3) ; un nouveau mode de commande basé non plus sur une onde stationnaire mais sur une onde progressive est ensuite présentée (§ 4) ; enfin, quelques structures de conversion statique ainsi que les régimes de commande associés sont posés et analysés (§ 5).
VERSIONS
- Version archivée 1 de févr. 2005 par Emmanuel SARRAUTE, Dejan VASIC, François COSTA
DOI (Digital Object Identifier)
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3. Analyse des caractéristiques électriques
3.1 Fonctions de transfert des grandeurs caractéristiques
L’analyse comportementale du transformateur est réalisée à partir du schéma électromécanique équivalent de la figure 13. Les grandeurs caractéristiques telles que le gain en tension , la puissance de sortie normalisée et le rendement sont étudiées en fonction de la fréquence d’alimentation et de la résistance de charge placée au secondaire, pour un niveau de tension au primaire fixé.
Afin de faciliter l’étude et présenter l’ensemble des résultats sous forme normalisée, il est judicieux d’introduire, comme l’a proposé Ivensky , de nouvelles variables traduisant l’état de charge du transformateur et la qualité de conversion. Les expressions de ces variables sont données dans le tableau 3. La pulsation de résonance série ...
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Analyse des caractéristiques électriques
BIBLIOGRAPHIE
-
(1) - BAKER (E.M.), HUANG (W.), CHEN (D.), LEE (F.C.) - Radial mode piezoelectric transformer design for fluorescent lamp ballast applications. - IEEE PESC 2002 Conference, Queensland, Australia (2002).
-
(2) - BOVE (T.), WOLNY (W.), RINGGAARD (E.), BREBOEL (K.) - Proceedings of ISAF’2000 - (2000).
-
(3) - CARSEN (B.) - Design techniques for transformer active reset circuit at high frequency and power level. - International High Frequency Power conversion Conference, p. 235-246 (1990).
-
(4) - IKEDA (T.) - Fundamentals of piezoelectricity. - Oxford science publication (1996).
-
(5) - IMORI (M.), TANIGUCHI (T.), MATSUMOTO (H.), SAKAI (T.) - A high voltage supply using a piezo ceramic transformer. - Nuclear science symposium 95, p. 118-121 (1995).
-
(6) - IMORI (M.), TAIGUCHI (T.), MATSUMOTO...
1.1 Constructeurs – Fournisseurs – Distributeurs (liste non exhaustive)
Fabricants de matériaux et/ou de dispositifs piézoélectriques (liste non exhaustive)
Ferroperm Piezoceramics : https://www.ferropermpiezoceramics.com/
Fuji Ceramics corporation : https://www.fujicera.co.jp/en/
Morgan Electro Ceramics (MEC) : https://www.morgantechnicalceramics.com/en-gb/
Murata Manufacturing Co., Ltd : https://www.murata.com/en-global/products/sound
Piezo Systems, Inc. : https://piezo.com/
Polytec-PI : https://www.pifrance.fr/fr/expertise/technologie/technologie-piezo/materiaux-piezoelectriques/
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