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Transformateurs HF large bande à ferrites


          Robert Berranger F5NB
          Les transformateurs à noyaux ferrite sont très utilisés dans les amplis de puissance
          allant des VLF aux UHF et dans les alimentations à découpage. Parmi les OM qui bricolent,
          combien savent-ils comment leur système de transformateur fonctionne ?
          Peu importe, seul le résultat compte diront certains. Mais cela n’empêche pas de vouloir
          savoir « comment ça marche ». Et ceux qui pensent que c’est un problème élémentaire
          déjà vu au passage de l’examen OM, vont peut-être avoir des surprises.


          Nous allons nous limiter au noyaux
          toriques et dérivés qui sont employés
          dans les transfos de puissance HF.
          Ces noyaux ferrite ont une perméa-
          bilité relative µ élevée, de l’ordre de
          plusieurs milliers (air = 1). Voir sur la
          figure 1 quelques échantillons.
          Les tores et tubes circulaires sont
          principalement utilisés en HF et VHF.
          Le  tore  «  carré  »  est  utilisé  de  la
          VLF à la MF, principalement dans les
          alimentations à découpage.
          Il est composé de deux « U » acco-
          lés  qui  permettent un  bobinage  sur
          une carcasse, indépendamment du
          noyau. Voir sur la figure 2 les façons
          de bobiner ces noyaux.                 Figure 1 : principaux noyaux ferrite dérivés du tore
          INDUCTANCE SPÉCIFIQUE
          D’UN NOYAU FERRITE
          Pour calculer les transformateurs sur
          ferrite à forte perméabilité, on part
          de  l’inductance  spécifique  (AL) du
          noyau utilisé. L’AL est le coefficient
          de  self induction  que présente une
          spire.  Le  connaissant,  il  suffit  de  le
          multiplier par le carré du nombre de
          spires pour avoir la self de son bobi-
          nage.  Inversement,  si  l’on  connaît
          la self et le nombre de spires on en
          déduit  l’AL.  Voir sur  la  figure  3  le
          résumé de la méthode pour détermi-
          ner l’inductance spécifique des tubes
          ferrite que l’on a dans ses fonds de
          tiroir.



                                                 Figure 2 : bobinage des principaux noyaux ferrite


                                              Ainsi le tube ferrite de la figure 3 a   Mais les manières de les bobiner seront
                                              un AL de 3,74 µH ou 3,74 µH/sp .    valables pour des enroulements mul-
                                                                         2
                                              La mesure de l’AL et son utilisation   tiples.
                                              sont d’autant plus précises que la   Voir ces manières sur la figure 4.
                                              perméabilité µ du ferrite est élevée.
                                                                                  Une première façon de faire consiste
                                              UTILISATION EN                      à bobiner le primaire et le secon-
                                              TRANSFORMATEUR                      daire les plus serrés possibles (deux
           Figure 3 : mesure de l’AL d’un     Nous nous limiterons aux transfos à   fils  en  main  ou  câble  coaxial)  et  la
           tube ferrite                       deux enroulements : un primaire et   deuxième au contraire à les espacer
                                              un secondaire.                      le plus possible.

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