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Simulation et étude expérimentale d'un hacheur dévolteur à  base d'un MOSFET (Metal Oxyde Semiconductor Field Effect Transistor)

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par Oussama Demane
Université de Batna - Master en génie électrique 2011
  

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III.5. Simulation de circuit de commande

III.5.1. Bloc d'alimentation (+15, -15)

La tension d'entrée appliquée entre les bornes + et - délivrée n'étant pas parfaitement continue puisqu'elle est recueillie en sortie d'un pont redresseur, un condensateur de filtrage est présent à l'entrée du hacheur et voici le schéma du bloc d'alimentation :

Figure III-3 : Schéma du circuit d'alimentation symétrique #177;15V.

III.5.2. Circuit de commande

Elle est réalisée à partir d'un oscillateur (comparateur à hystérisais en cascade avec un intégrateur) fournissant un signal triangulaire symétrique -15V / +15V et d'un comparateur.

Le schéma de la figure III-4 représente le schéma électrique de circuit de commande d'un hacheur.

La carte de commande contient de :

Ø Circuit générateur de signal triangulaire. Ø Circuit de consigne.

Ø Circuit de comparateur.

Figure III-4 : Schéma de circuit de commande d'un hacheur.

III.5.3. Principe de fonctionnement de la carte de commande

Son principe est basé sur la création des signaux triangulaires qui seront par la suite compare avec un signal continu pour obtenir des créneaux (tension) qui est attaque la gâchette de MOSFET [17].

Figure III-5 : Circuit de générateur de signal triangulaire.

Figure III-6 : Représentation du signal triangulaire.

On présente dans le schéma si-dessue la générateur du signal triangulaire et le résultat de simulation :

Ensuite, le signal triangulaire sera comparé avec une tension continu (+15V, -15V) :

Figure III-7 : Générateur de signal continu.

Figure II-8 : Représentation du signal continu #177;15.

Et à la fin, pour l'obtention d'un signal rectangulaire de fréquence fixe et de rapport cyclique variable on utilise un comparateur qui compare le signal triangulaire obtenu à une tension continue variable.

Le principe de fonctionnement de ce circuit peut être décrit comme suit:

Figure III-9 : Circuit de générateur de signal MLI.

Figure III-10 : Représentation du signal carré.

Si le signal continu est supérieur à celui du triangulaire on aura à la sortie du comparateur un niveau haut et dans le cas inverse on aura un niveau bas.

Figure III-11 : Représentation de différents signaux du circuit de commande d'un hacheur.

Pour voir les différents étages de notre circuit de commande voici un schéma de simulation qui présent les différentes résultats simulés pour chaque bloque du circuit :

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