Etude et réalisation d'un hacheur Boost destiné à l'implémentation des commandes à base de DSP
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Date
2016
Authors
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Publisher
Université Larbi Ben M'hidi
Abstract
Le Travail qu’on a présenté est consacré à l’étude du hacheur de type Boost. Cette
étude est commencée par un état de l’art sur les convertisseurs continu-continu et le
hacheur Boost en particulier, suivi par la modélisation de ce type ainsi le
dimensionnement des éléments constituant le montage Boost, nous avons aussi simulé
et réalisé notre modèle et présenté les résultats de simulation et expérimentaux.
Pour la modélisation, nous avons pris un modèle idéal qui ne tient pas compte les
chutes de tension et les résistances internes des composants. Nous avons obtenu des
relations de tension de sortie, du courant de l’inductance, du courant d’entrée et du
courant dans la diode. Nous avons aussi obtenu une relation entre le rapport cyclique et
le rendement.
Nous avons dimensionné la bobine et le condensateur, puis on fait le choix des
composants exigé dans notre montage pour un cahier des charges défini. Donc la
conception d'un convertisseur d'électronique de puissance passe par un
dimensionnement adapté au cahier des charges pour lequel il est réalisé. Cela implique
une étude nouvelle pour chaque application qui conduira à une structure et à un choix de
composants spécifique à ce cahier des charges.
Afin de mener à bien ce travail, notre étude contient des modèles des pertes des
principaux composants de convertisseur à savoir : les inductances, les semi conducteurs.
Enfin, on a simulé notre modèle sous le programme PSIM et réalisé là en prenant ses
résultats expérimentaux.
Malgré les problèmes rencontrées dans l’expérimental, on aboutit sur un bon point de
fonctionnement, mais ce n’est pas le meilleur point. Le problème majeur dans notre
expérimental est le non disponibilité des composants dans laboratoire, ainsi le
dimensionnement de la capacité de charge du driver commandé notre interrupteur.
Finalement, on va dire que le convertisseur Boost a un domaine d’application très
vaste dans l’électronique de puissance.
Comme perspective, nous souhaitons concevoir un hacheur à rendement au alentour de
90% en calculant précisément la majorité des pertes significatives