Présentation

Article

1 - DOMAINES D’USAGES, PRINCIPES ET STRUCTURES DES TRANSFORMATEURS PIÉZOÉLECTRIQUES

2 - MODÉLISATION

3 - ANALYSE DES CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

4 - TRANSFORMATEURS À ONDES PROGRESSIVES

5 - MISE EN ŒUVRE DANS LES CONVERTISSEURS STATIQUES

6 - CONCLUSION

Article de référence | Réf : D3015 v2

Conclusion
Transformateurs piézoélectriques en électronique de puissance

Auteur(s) : François COSTA, Dejan VASIC

Date de publication : 10 déc. 2024

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Sommaire

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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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Auteur(s)

  • François COSTA : Professeur émérite à l’université Paris-Est Créteil - Ancien directeur et chercheur au laboratoire SATIE – ENS Paris-Saclay, France

  • 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).

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VERSIONS

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v2-d3015


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6. Conclusion

Les convertisseurs basés sur le transformateur piézoélectrique à ondes stationnaires sont utilisés dans des applications inférieures à quelques dizaines de watt où on cherche un encombrement très faible et une topologie planaire ; ils ont été très utilisés pour le rétroéclairage des écrans plats. Actuellement, leur utilisation correspond à des niches d’application, comme le traitement de surface par plasma. L’utilisation de semiconducteurs au GaN permet de les faire fonctionner à très haute fréquence (1 à 10 MHz) en mode d’épaisseur avec de très bons rendements (> 90 %) et de bonnes densités de puissance. Il a été démontré que le régime de fonctionnement en ondes progressives permettait la conception de convertisseurs universels aptes à délivrer des formes d’onde de puissance très diverses, continues et alternatives de formes quelconques ; les recherches se poursuivent dans ce domaine qui paraît prometteur.

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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...

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