Browsing by Author "Benamer Kahina"
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Item Integration d'inductance sur PCB application: Transformateur de type torique à section rectangulaire(FGEI.UMMTO, 2024-11-28) Benamer KahinaIl s’agit de l’étude d’une bobine toroïdale planaire en vue d’une utilisation dans un convertisseur. Dans un premier temps, à partir d’un cahier des charges très sommaire, nous avons cherché à déterminer le fonctionnement optimal de notre dispositif à réaliser vis-à-vis de l’ensemble des paramètres que nous avons pris en compte. Il s’agit des paramètres géométriques et électriques, de la fréquence de fonctionnement et des valeurs géométriques des différents matériaux composant le substrat, les matériaux magnétiques et les isolants. La structure choisie, est un transformateur toroïdal plan, comprenant deux bobines toroïdales planaires. Dans notre configuration, la bobine primaire est constituée de vingt tours, tandis que la bobine secondaire est constituée de dix tours. Cette étude concernent les comportements électromagnétiques et thermiques. Le comportement électromagnétique est élucidé grâce aux équations de Maxwell, offrant un aperçu de la distribution des champs magnétiques, des potentiels et des densités de courant électrique. L'écoulement des fluides est modélisé via les équations de Navier – Stokes. En couplant ces ensembles d’équations, on obtient une représentation plus complète et plus précise des phénomènes thermiques entourant les équipements électriques. De telles recherches sont inestimables dans la conception et l’optimisation des systèmes électriques, permettant aux ingénieurs de prévoir et de gérer plus efficacement les effets thermiques. Par conséquent, cela contribue à améliorer la fiabilité, la durabilité et l’optimisation des performances des équipements électriques. Le modèle mathématique a été résolu à l'aide de la méthode des éléments finis intégrée au logiciel COMSOL Multiphysics v. 6.0. La simulation COMSOL Multiphysics a montré un comportement correct du potentiel, du champ électrique, de la densité de courant et de la température uniformément répartie.Item Modélisation par éléments finis d'un micro-transformateur integre.(Université Mouloud Mammeri, 2015) Benamer Kahina; Mohellebi HasseneLe travail réalisé dans le cadre de ce mémoire, consiste en la modélisation bidimensionnelle 2D d’un dispositif MEMS qui est le micro transformateur planaire en utilisant le logiciel de calcul par élément finis (MATLAB). L’étude première lieu consiste a conception des paramétrés géométriques et électriques d’un micro transformateur a partir d’un cahier des charge. Les trois points essentiels pour ca conception, le choix des matériaux entrant dans sa conception. En deuxième application, une étude bidimensionnelle a été effectuée, d’out nous avons donné l’évaluation du champ, potentiel magnétique ainsi l’induction magnétique. En dernière application, nous avons varies les paramètres géométrique l’épaisseur de noyau magnétique et l’épaisseur de conducteur, pour l’étude la variation du champ, potentiel magnétique A et, nous avons tracé les allures de certaine paramétrés : l’impédance, le potentiel scalaire magnétique, les résistances primaires et secondaires et la f.e.m induites dans l’enroulement secondaire.