Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
L’ALIMENTATION
Alimentation à découpage : Justification du choix
Formule de Boucherot
|
Table des matières
INTRODUCTION
Chapitre 1 : PERFORMANCES DES AMPLIFICATEURS AUDIO
1.1. Notions de psychoacoustique
1.2. Mesure de la qualité audio
1.2.1. Plage dynamique
1.2.2. Taux de distorsion harmonique
1.2.3. Rapport signal à bruit
1.2.4. Taux de réjection des bruits d’alimentation
1.3. Paramètres clés des amplificateurs de puissance
1.3.1. Formules de gain
1.3.2. Rendement
1.4. Les différentes classes d’amplificateurs de puissances
1.4.1. La Classe A
1.4.2. La Classe B
1.4.3. La classe AB
1.4.4. La classe D
1.4.5. La classe G
1.4.6. La classe H
Chapitre 2 : L’ALIMENTATION
2.1. Alimentation à découpage : Justification du choix
2.1.1. Formule de Boucherot
2.1.2. Régulation de la tension de sortie
2.2. Principe de fonctionnement des alimentations à découpage
2.2.1. Alimentation à découpage à stockage inductif : Flyback
a. Principe et fonctionnement
b. Etude des formes d’ondes
c. Avantages et inconvénients
2.2.2. Alimentation à découpage à conduction directe : Forward
a. Principe et fonctionnement
b. Etude des formes d’ondes
c. Avantages et inconvénients
2.2.3. Alimentation à découpage symétrique : Push-Pull
a. Principe
b. Etude des formes d’ondes
2.3. Les composants passifs d’une alimentation à découpage
2.3.1. Les condensateurs
a. Phénomène
b. Paramètres caractéristiques d’un condensateur
c. Les principales technologies de fabrication
d. Les condensateurs dans les alimentations à découpage
2.3.2. Les matériaux magnétiques
a. Les matériaux
b. Grandeurs caractéristiques des circuits magnétiques
c. Les matériaux magnétiques dans les alimentations à découpage
2.4. La compatibilité électromagnétique
2.4.1. Notion de sources et de victimes
2.4.2. Les différents modes de couplage des perturbations électromagnétiques
a. Le couplage par impédance commune
b. Le couplage électrique
c. Le couplage magnétique
Chapitre 3 : L’AMPLIFICATEUR DE CLASSE D
3.1. La modulation de largeur d’impulsion
3.1.1. La PWM « intersective »
a. Modulation centrée : Double-Sided Modulation
b. Modulation du début d’impulsion : Leading Edge Modulation
c. Modulation de la fin d’impulsion : Trailing Edge Modulation
3.1.2. La PWM pré-calculée
3.1.3. Fréquence de la PWM : Théorème de Shannon
3.2. L’amplificateur classe D
3.2.1. Historique
3.2.2. Principe de base des amplificateurs de classe D
3.2.3. Architecture en Full-Bridge
3.2.4. Principales sources de dégradation du signal de sortie
3.2.5. Architecture sans filtre LC de sortie
3.2.6. Réduction des EMI par la méthode d’élargissement de spectre
3.2.7. Ajout d’un feedback
Chapitre 4 : ETUDE, SIMULATION ET REALISATION DU SYSTEME
4.1. Conception de l’alimentation
4.1.1. Cahier de charges
4.1.2. Filtres EMI
4.1.3. Oscillateur de l’alimentation à découpage
4.1.4. Topologie, commande des transistors
4.1.5. Simulation
4.1.6. Réalisation pratique et mesures
4.2. Conception de l’amplificateur
4.2.1. Etage de la PWM
4.2.2. Etage de puissance
a. Translateur de niveau
b. Commande des transistors
4.2.3. Etage de sortie
4.2.4. Simulation
4.2.5. Comportement de l’amplificateur sous des interférences externes
4.2.6. Réalisation pratique
CONCLUSION
Annexe 1 : LE BRUIT DANS LES SYSTEMES ELECTRONIQUES
ANNEXE 2 : DATASHEET DU IR2110
REFERENCES
Télécharger le rapport complet
