[Analogique] Transistor
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Transistor



  1. #1
    invite4c7369f0

    Transistor


    ------

    Bonsoir,
    Actuellement je m'interrese à la CEM, et donc une question me vient à l'esprit :
    - Un transistor ou autre composant présentant un Dv/dt élevé on une perte élévé, et donc pour diminuer ces pertes on met un condensateur de découplage en parralléle?

    -----

  2. #2
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique

    Re : Transistor

    Salut,
    Les composants trop rapides créaient des appels de courant qui causent des brèves chutes de tension dans l'alimentation. Afin de ne pas causer le bazarre partout, on met un condensateur de découplage (parfois appelé déparasitage) sur l'alimentation. Comme un condo se comporte comme un bon court-jus lorsqu'il voit passer une brève chute de tension (un transitoire), il renvoie se perturbateur direct dans la masse !

    Une des règles à suivre en CEM, c'est que toutes perturbations revient forcément a sa source et le but des protections CEM c'est d'aider ces perturbations a repartir vers leurs sources par un chemin maîtrisé (autrement dit, on s'arrange pour que le chemin de retour ne soit pas l'autre bout du PCB sinon la perturbation aura traversée tout le montage).

    En suivant cette règle, on comprend qu'un condensateur de découplage doit forcément être au plus proche du composant qui risque de créer un appel de courant.

  3. #3
    Antoane
    Responsable technique

    Re : Transistor

    Bonjour,

    Un transistor ou autre composant présentant un Dv/dt élevé on une perte élévé
    Au contraire. Idéalement, lorsque le composant est ou bien passant ou bien bloqué, il n'y a pas de pertes :
    - ou bien le transistor est passant et la tension à ses bornes vaut ~0 : la puissance dissipée est nulle (P=U*I)
    - ou bien le transistor est le courant le traversant vaut ~0 : la puissance dissipée est nulle (P=U*I)
    Lorsque le composant commute, en revanche, le courant doit passer d'une valeur non-nulle à zéro tandis que la tension a ses bornes doit passer de zéro à une valeur non nulle ; il y a donc , transitoirement, simultanément une tension aux bornes du composant et un courant. La puissance dissipée est donc, transitoirement, non-nulle : il y a des pertes. L'énergie dissipée pendant cette transition est proportionnelle à la durée de la transition ; avoir des composants rapide va donc permettre de minimiser ces pertes.


    Pour ce qui est du découplage : Vincent a expliqué une moitié du problème (même si j'aurai pris le point de vue de l'électronicien de puissance, qui veut que son bus dc ne s'écroule pas lors des appels de courant, et non celui du CEM-iste ).
    Lorsque le transistor se bloque, le courant le traversant passe d'une valeur non nulle à zéro en un temps court : on peut ainsi commuter plusieurs ampères par ns. Si une inductance parasite de quelques nH se trouve sur le chemin de ce courant, la brusque variation de courant va induire des surtensions sur le transistor, qui devra être sur-dimensionné pour ne pas claquer. En ajoutant des capa de découplage, on minimise cette inductance parasite.
    Deux pattes c'est une diode, trois pattes c'est un transistor, quatre pattes c'est une vache.

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