Compatibilité électromagnétique en électronique de puissance
Formation créée le 16/12/2021. Dernière mise à jour le 24/11/2022.
Version du programme : 1
Programme de la formation
Les perturbations sont calculées à la conception, et réduites d’abord au cœur de l’électronique de puissance, puis par des filtres dimensionnés analytiquement et/ou par simulation, et des implémentations adaptées.
Objectifs de la formation
- Comprendre la propagation haute fréquence (HF) des énergies
- Calculer, dimensionner, les filtres de compatibilité électromagnétique (CEM) et réduire les rayonnements des électroniques de puissance en conformité avec les normes
- Communiquer sur ces questions avec les non spécialistes pour construire la CEM des systèmes
Profil des bénéficiaires
- Ingénieurs, techniciens, enseignants, responsables de projets, participant à la spécification, conception, simulation, mise au point, intégration, contrôle de la conformité aux normes, de convertisseurs, onduleurs, alimentations à découpage, entraînements à vitesse variable, dans une gamme allant de 100 W à 10 MW
- Connaissances générales en électronique de puissance et de commande, ou avoir suivi la formation « Réseaux et composants électriques de puissance ».
Contenu de la formation
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La conception en Mode Différentiel (MD) :
- Réduction des couplages résistifs, inductifs et capacitifs : conception de l'agencement des PCB. Plans de masse.
- Calcul des perturbations des transistors. Mesure par RSIL. Calcul des filtres de MD, conception de leurs composants, réduction des résonances supérieures au MHz.
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La conception en Mode Commun (MC) :
- Communications électriques et optiques entre PCB : - calcul et réduction du couplage de MC. Optoélectronique - implémentation en "étoile" ou en "réseau"
- Calcul des perturbations de puissance de MC : - dissipateurs thermiques, transformateurs, écrans. Mesure. - calcul des filtres de MC, conception de leurs composants
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Comprendre la propagation de l'énergie électromagnétique :
- Sur les lignes : énergies, impédance & vitesse. Exemples.
- Transmission, ou filtrage, ou réflexions oscillatoires.
- Boucles de commutation, composants capacitifs et inductifs
- Simulation de la propagation. Amortissements.
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Les moyens de contrôle des di/dt et des dv/dt :
- Réglage par la commande de grille des transistors.
- Conception des circuits de commande pour MOS et IGBTs.
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Autres moyens de réduction des rayonnements et inductions :
- Exemples d'émissions de champs électriques et magnétiques. Identification des champs proche et lointain. Exemples
- Câblage, mise à la terre, blindage, packaging. Foudre Mesures normalisées des émissions et des susceptibilités
Jacques LAEUFFER • 27 brevets d’invention, Expert Hcéres, HDR, Professeur Affilié à l’ENSTA Paris, Tutorial Instructor at PCIM • Consultant scientifique et technique : Automotive, Aeronautics, Railways, Space, Medical Imaging, Lifts, Oil & Gas, Metallurgy, Physics Research • Expert en conception de convertisseurs HF, transformateurs HF, filtres CEM, machines électriques…
- Feuilles de présence.
- Questions orales ou écrites.
- Participation active.
- Formulaires d'évaluation de la formation.
- Certificat de réalisation de l’action de formation.
- Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.
- Mise à disposition en début de formation des documents supports de cours.
- Projection de ces supports de cours.
- Exposés théoriques et études de cas concrets.
- Exercices effectués par les participants et corrigés en salle.