FR2896346A1 - Ensemble comprenant un coupe-circuit d'une batterie d'alimentation qui comporte un circuit electronique adapte a etre isole de la batterie d'alimentation - Google Patents

Ensemble comprenant un coupe-circuit d'une batterie d'alimentation qui comporte un circuit electronique adapte a etre isole de la batterie d'alimentation Download PDF

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Abstract

La présente invention concerne un ensemble (1) comprenant un coupe-circuit (10) qui comporte une borne électrique d'entrée (BAT+) destinée à être relié à la borne électronique positive (POS) d'une batterie d'alimentation (5) et une borne électrique de sortie (VHC), des moyens de contact mobiles (7) adaptés à être déplacés pour fermer ou ouvrir le contact électrique entre les deux bornes électriques d'entrée et de sortie, et un circuit électronique (11) comportant des moyens de gestion (18) du déplacement des moyens de contact mobiles (7), ces moyens de gestion étant alimentés au moyen d'une alimentation électronique (VCC).Selon l'invention, l'ensemble comporte également un circuit électrique (21) qui comprend de part et d'autre d'un interrupteur de commande principal (IRC), une première branche (22) destinée à être reliée à ladite borne électrique positive de la batterie d'alimentation et une deuxième branche (23) destinée à être reliée, d'une part, à une première branche auxiliaire (110) reliée auxdits moyens de gestion et, d'autre part, à une deuxième branche auxiliaire (111) reliée à ladite alimentation électronique, et ladite alimentation électronique est par ailleurs reliée par une troisième branche auxiliaire (112) auxdits moyens de contact.

Description

DOMAINE TECHNIQUE AUQUEL SE RAPPORTE L'INVENTION La présente invention
concerne de manière générale les coupe-circuits. L'invention concerne plus particulièrement un ensemble comprenant un coupe-circuit qui comporte une borne électrique d'entrée destinée à être reliée à la borne électronique positive d'une batterie d'alimentation et une borne électrique de sortie destinée à être reliée à un système électrique, des moyens de contact mobiles adaptés à être déplacés pour fermer ou ouvrir le contact électrique entre les deux bornes électriques d'entrée et de sortie, et un circuit électronique comportant des moyens de gestion du déplacement des moyens de contact mobiles, ces moyens de gestion étant alimentés au moyen d'une alimentation électronique. ARRIERE-PLAN TECHNOLOGIQUE La réglementation concernant les véhicules transportant des matières dangereuses, stipule que ces véhicules doivent être équipés d'un coupe-circuit permettant à l'arrêt de couper le contact électrique entre la batterie d'alimentation et le système électrique de démarrage de manière à éliminer toute source potentielle d'étincelles pouvant provoquer une explosion. En particulier, lorsque le coupe-circuit est ouvert, certains éléments du coupe-circuit qui restent alimentés par la batterie d'alimentation doivent être protégés de manière à éliminer tout risque de court-circuit à l'intérieur du coupe- circuit. Pour satisfaire à cette réglementation, dans les coupe-circuit déjà connus, les éléments qui restent alimentés par la batterie d'alimentation lorsque le contact électrique est ouvert sont encapsulés.
Cependant, l'encapsulation de ces éléments est onéreuse ce qui augmente les coûts de production du coupe-circuit. Au surplus, une qualité correcte d'encapsulation permettant de satisfaire à cette réglementation est difficile à obtenir et ces éléments, notamment le circuit électronique, consomment toujours une intensité de courant non nulle. Enfin, l'encapsulation d'éléments du coupe-circuit complique la maintenance ainsi que l'échange de ces éléments du coupe-circuit ainsi encapsulés. OBJET DE L'INVENTION La présente invention propose un nouvel ensemble comprenant un coupe-circuit dont le circuit électronique est adapté à être isolé entièrement de la batterie d'alimentation, lorsque le contact électrique est ouvert aux bornes électriques d'entrée et de sortie du coupe-circuit. À cet effet, on propose selon l'invention un ensemble comprenant un coupe-circuit qui comporte : - une borne électrique d'entrée destinée à être reliée à la borne électronique positive d'une batterie d'alimentation et une borne électrique de sortie destinée à être reliée à un système électrique, - des moyens de contact mobiles adaptés à être déplacés pour fermer ou ouvrir le contact électrique entre les deux bornes électriques d'entrée et de sortie, et - un circuit électronique comportant des moyens de gestion du déplacement des moyens de contact mobiles, ces moyens de gestion étant alimentés au moyen d'une alimentation électronique, dans lequel il est également prévu un circuit électrique qui comprend de part et d'autre d'un interrupteur de commande principal, une première branche destinée à être connectée à ladite borne électrique positive de la batterie d'alimentation et une deuxième branche destinée à être connectée, d'une part, à une première branche auxiliaire connectée auxdits moyens de gestion et, d'autre part, à une deuxième branche auxiliaire connectée à ladite alimentation électronique, et dans lequel ladite alimentation électronique est par ailleurs connectée par une troisième branche auxiliaire auxdits moyens de contact. L'alimentation électronique des moyens de gestion du circuit électronique du coupe-circuit peut être alimentée, d'une part, lorsque l'interrupteur de commande principal est fermé, par la deuxième branche auxiliaire, et, d'autre part, lorsque les moyens de contact ferment le contact électrique entre les deux bornes électriques d'entrée et de sortie, par la troisième branche auxiliaire. Avantageusement dans l'ensemble selon l'invention, le contact électrique peut être ouvert entre l'alimentation électronique du coupe-circuit et la borne électrique positive de la batterie d'alimentation de sorte qu'à l'état ouvert du coupe-circuit, l'alimentation électronique est isolée électriquement de la borne électrique positive de la batterie d'alimentation. Ainsi, lorsque les moyens de contact ouvrent le contact électrique entre les deux bornes électriques d'entrée et de sortie du coupe-circuit, et que l'interrupteur de commande principal est ouvert, le coupe-circuit est entièrement isolé de la batterie. La consommation en courant électrique, de même que le risque de court-circuit, dans le coupe-circuit est nulle. En particulier, dans cet état d'isolation, le coupe-circuit est totalement insensible aux tensions qui peuvent être générées du côté de la batterie d'alimentation, par exemple par le branchement d'un chargeur, la réalisation d'une soudure à l'arc, ou encore des étincelles résultant d'un court-circuit de câbles reliés à la batterie d'alimentation. Selon une première caractéristique avantageuse de l'ensemble selon l'invention, il est prévu des moyens d'actionnement des moyens de contact et en ce que les deuxième et troisième branches auxiliaires sont également connectées auxdits moyens d'actionnement des moyens de contact. Ainsi, les moyens d'actionnement peuvent être alimentés d'une part, lorsque l'interrupteur de commande principal est fermé, par la deuxième branche auxiliaire, et, d'autre part, lorsque les moyens de contact ferment le contact électrique entre les deux bornes électriques d'entrée et de sortie, par la troisième branche auxiliaire. D'autres caractéristiques avantageuses et non limitatives de l'ensemble selon l'invention sont les suivantes : les moyens d'actionnement des moyens de contact comprennent un transistor dont l'ouverture et la fermeture sont commandées par les moyens de gestion pour permettre ou non l'alimentation en courant de ces moyens d'actionnement par la deuxième ou la troisième branche auxiliaire ; les moyens d'actionnement des moyens de contact comprennent un dispositif de manoeuvre bistable, en translation, d'un arbre mobile entre une première et une deuxième position stable, les moyens de contact étant solidaire de l'arbre ; il est prévu une première diode sur la deuxième branche auxiliaire ; il est prévu une deuxième diode sur la troisième branche auxiliaire ; le circuit électrique comporte une troisième branche piquée sur la première branche, sur laquelle il est prévu un interrupteur auxiliaire et qui double la deuxième branche pour être connectée aux moyens de gestion.
DESCRIPTION DETAILLEE D'UN EXEMPLE DE REALISATION La description qui va suivre en regard des dessins annexés de plusieurs modes de réalisation, donnés à titre d'exemples non limitatifs, fera bien comprendre en quoi consiste l'invention et comment elle peut être réalisée.
Sur les dessins annexés : la figure 1 est une vue d'ensemble schématique d'un coupe-circuit relié à une batterie d'alimentation selon un premier mode de réalisation de l'invention ; la figure 2 est une variante du mode de réalisation de la figure 1 ; la figure 3 est une vue d'ensemble schématique du coupe-circuit relié à la batterie d'alimentation selon un deuxième mode de réalisation de l'invention. Sur la figure 1, on a représenté, un ensemble comportant un coupe-circuit 10 enfermé dans un boîtier (non représentée) et une batterie d'alimentation 5. Le coupe-circuit 10 comporte tout d'abord une première borne électrique d'entrée BAT+ reliée à la borne électronique positive POS de la batterie d'alimentation 5 et une deuxième borne électrique de sortie VHC destinée à être reliée à un système électrique (non représenté), par exemple le moteur électrique de démarrage du moteur principal du véhicule. Les deux bornes électriques d'entrée BAT+ et de sortie VHC sont chacune reliées à un plot de contact 71, 72 à l'intérieur du coupe-circuit 10.
Le coupe-circuit 10 comporte également des moyens de contact mobiles 7, ici un pont de contact mobile, adaptés à être déplacés pour fermer ou ouvrir le contact électrique entre les deux bornes électriques d'entrée BAT+ et de sortie VHC, c'est-à-dire à être déplacés pour être en contact avec les plots de contact 71, 72. Il est prévu des moyens d'actionnement 6 des moyens de contact mobiles 7, c'est-à-dire du pont de contact. Les moyens d'actionnement 6 des moyens de contact mobiles 7 comprennent un dispositif de manoeuvre bistable 6, en translation, d'un arbre (non représenté) mobile entre une première et une deuxième position stable. Le pont de contact mobile 7 est solidaire de l'arbre. Ainsi, la première position stable de l'arbre est une position stable pour laquelle le pont de contact mobile 7 est fermé, c'est-à-dire en contact avec les plots de contact 71, 72. La deuxième position stable de l'arbre est une position stable pour laquelle le pont de contact mobile 7 est ouvert, c'est-à-dire isolé des plots de contact 71, 72. Le dispositif de manoeuvre bistable 6 est équipé de ressorts dont la compression puis la détente permettent d'obtenir soit la première position stable soit la deuxième. Des moyens électromagnétiques, ici une bobine, sont prévus pour déplacer l'arbre entre ses deux positions stables par compression puis détente des ressorts (non représentés). Les moyens d'actionnement 6 du pont de contact mobile 7 comprennent également un transistor MOS. Cette bobine est destinée à être alimentée par des impulsions de courant électrique pour générer un champ magnétique permettant de comprimer les ressorts. La structure et le fonctionnement d'un mode de réalisation d'un tel 10 dispositif de manoeuvre bistable est décrit dans le brevet FR 2853762 appartenant à la demanderesse. Enfin le coupe-circuit 10 comporte un circuit électronique 11 comportant des moyens de gestion 18 du déplacement du pont de contact mobile 7, ces moyens de gestion 18 étant alimentés au moyen d'une alimentation électronique 15 VCC. Ces moyens de gestion 18 comportent entre autres deux entrées El, E2 et une sortie Z1. Le circuit électronique 11 comprend une borne électrique GND reliée à la masse ainsi qu'une borne d'alimentation auxiliaire SI. Cette borne d'alimentation auxiliaire S1 est, d'une part, connectée par une première branche auxiliaire 110 à 20 l'entrée El desdits moyens de gestion 18 pour envoyer un signal d'état de l'interrupteur de commande principal IRC et, d'autre part, par une deuxième branche auxiliaire 111 connectée à ladite alimentation électronique VCC pour fermer ou ouvrir le contact électrique entre la borne électrique d'entrée positive POS et les moyens d'actionnement 6 du pont de contact mobile 7. II est prévu une 25 première diode DO sur la première branche auxiliaire 110 passante en direction des moyens de gestion 18 et une deuxième diode Dl sur la deuxième branche auxiliaire 111 passante en direction de l'alimentation électronique VCC et des moyens d'actionnement 6. L'alimentation électronique VCC est par ailleurs connectée par une 30 troisième branche auxiliaire 112 audit pont de contact mobile 7. Cette troisième branche auxiliaire 112 permet de faire circuler le courant en provenance de la batterie d'alimentation 5 pour alimenter l'alimentation électrique VCC par le pont de contact mobile 7 lorsque ce dernier est fermé. De même que pour la deuxième branche auxiliaire 111, il est prévu une troisième diode DIB sur la troisième branche auxiliaire 112 passante en direction de la bobine et en direction de l'alimentation électronique VCC. Une quatrième branche auxiliaire 113 est piquée sur la troisième branche auxiliaire 112 et est raccordée à l'entrée E2 des moyens de gestion 18 pour envoyer un signal d'état du pont de contact mobile 7 aux moyens de gestion 18. Il est également prévu une troisième diode DOB sur cette quatrième branche auxiliaire 113 passante en direction des moyens de gestion 18. Les deuxième et troisième branches auxiliaires 111, 112 sont également connectées auxdits moyens d'actionnement 6 du pont de contact mobile 7. Cet agencement des deuxième et troisième branches auxiliaires 111, 112 avec les moyens d'actionnement 6 permet d'alimenter en courant la bobine qui permet de déplacer le pont de contact mobile 7 lorsque l'interrupteur de commande principal IRC est fermé et/ou lorsque le pont de contact mobile 7 est fermé. L'ouverture et la fermeture du transistor MOS sont commandées par les moyens de gestion 18 pour permettre ou non l'alimentation en courant de ces moyens d'actionnement 6. La fermeture du transistor MOS permet dans sa position fermée de relier la bobine à la masse et donc de faire circuler un éventuel courant disponible par la deuxième ou la troisième branche auxiliaire 111, 112 dans la bobine. Ce transistor est relié par une connexion à la sortie Z1 du microprocesseur 18.
La fermeture du transistor MOS est ici conditionnée par l'état de fermeture ou d'ouverture du contact électrique entre la borne d'alimentation auxiliaire S1 et la batterie, c'est-à-dire par la fermeture ou l'ouverture d'un interrupteur de commande principal IRC, comme détaillé ci-après. Il est également prévu un circuit électrique 21 qui comprend un interrupteur de commande principal IRC. Cet interrupteur de commande principal IRC peut être ici constitué par exemple par une clef de contact pour un véhicule. Quoi qu'il en soit cet interrupteur de commande principal IRC est extérieur au boîtier du coupe-circuit 10. Il est également prévu un élément F21, qui peut être soit un fusible, soit une résistance si l'on souhaite limiter l'intensité nominale du courant. En effet, si l'interrupteur de commande principal IRC subit peu de contraintes lors de son ouverture et de sa fermeture, puisque l'intensité du courant délivrée au moment de manoeuvrer l'interrupteur de commande principal IRC est typiquement inférieure à 10 mA, on peut cependant souhaiter pour d'autres raisons limiter le courant qui circule par la première branche 21 (ou encore la deuxième branche 23), et donc utiliser une résistance d'une valeur par exemple de 10 Ohm. De part et d'autre de cet interrupteur de commande principal IRC, il est prévu deux branches 22, 23. La première branche 22 est connectée à ladite borne électrique positive POS de la batterie d'alimentation 5. La deuxième branche 23 est connectée à la borne d'alimentation auxiliaire Si. Ainsi, la deuxième branche 23 est reliée par l'intermédiaire de la borne d'alimentation auxiliaire S1, d'une part, à la première branche auxiliaire 110 connectée auxdits moyens de gestion 18 pour envoyer un signal d'état de l'interrupteur de commande principal IRC et, d'autre part, à la deuxième branche auxiliaire 111 connectée à ladite alimentation électronique VCC pour fermer ou ouvrir le contact électrique via l'interrupteur de commande principal IRC entre la borne électrique positive POS de la batterie d'alimentation 5 et les moyens d'actionnement 6 du pont de contact mobile 7.
Les moyens de gestion 18 du coupe-circuit, ici le microprocesseur, pilotent les moyens d'actionnement 6 des moyens de contact 6,7 en fonction de l'état de l'interrupteur de commande principal IRC suivant un chronogramme particulier. Un exemple de chronogramme qui correspond à un cycle d'utilisation normale du coupe-circuit est décrit ci-dessous.
Initialement le moteur du véhicule est à l'arrêt et l'interrupteur de commande principal IRC du circuit électrique 21 est dans sa première position d'ouverture du contact électrique entre la batterie d'alimentation 5 et le coupe-circuit 10. Pour que le système électrique puisse être alimenté par la batterie d'alimentation 5, on procède à la fermeture du contact électrique entre les bornes électriques d'entrées BAT+ et de sortie VHC du coupe-circuit 10. Pour cela le pont de contact mobile 7 est mis en position stable de contact avec les plots de contact d'entrée et de sortie 71, 72 suivant les étapes suivantes.
Etape 1.1 Mise en contact du pont de contact avec les plots de contact L'utilisateur fait basculer l'interrupteur de commande principal IRC dans sa deuxième position de fermeture du contact électrique entre la batterie d'alimentation 5 et la borne d'alimentation auxiliaire S1 du coupe-circuit 10. La deuxième branche auxiliaire 111 alimente en courant l'alimentation électronique VCC qui "réveille" le microprocesseur. La première branche auxiliaire 110 transmet le signal d'état de l'interrupteur de commande principal IRC au microprocesseur 18 qui est dans un état opérationnel.
La fermeture du transistor MOS par les moyens de gestion 18 étant conditionnée par la fermeture de l'interrupteur de commande principal IRC, les moyens de gestion 18 commandent la fermeture du MOS ce qui permet de faire circuler un courant d'intensité 12 limitée par l'élément F21 de la batterie d'alimentation 5 vers la bobine en passant par l'interrupteur de commande principal IRC et la borne d'alimentation auxiliaire S1. Selon un exemple de mode de réalisation, le courant 12 nécessaire est d'une intensité de 2A sur une durée de 20ms. Bien entendu ces valeurs dépendent des caractéristiques de la bobine. Pour un véhicule dont la tension de la batterie d'alimentation 5 est de 24 V, la bobine présente ici une inductance de 5 mH et une résistance de 3 Ohm. L'alimentation de la bobine avec un courant de cette intensité et pendant cette durée permet de déplacer l'arbre du dispositif de manoeuvre bistable 6 jusqu'à la fermeture du pont de contact mobile 7 qui est fixé à cet arbre. Ainsi, le pont de contact 7 est mis contact avec les plots de contact 71, 72.
Comme précisé ci-dessus, l'intensité qui parcours la bobine est limitée lorsque la bobine est alimentée à travers l'interrupteur de commande principal IRC et la deuxième branche 23. Cette limitation de l'intensité peut être réalisée soit en utilisant pour l'élément F21 une résistance, soit par un procédé de découpage réalisé au moyen de la commande rapide et répétée de l'ouverture et de la fermeture du transistor MOS par le microprocesseur. Le procédé de découpage consiste à réaliser des impulsions de courant par la commande rapide et répétée de l'ouverture et de la fermeture. Ces impulsions peuvent être par exemple du type de celle utilisées pour un signal PWM c'est à dire des impulsions de courant d'amplitude et de fréquence fixe mais de durée variable. Avec une charge inductive telle que la bobine, et avec un arrangement de diodes connu par l'homme de métier de l'électronique, le procédé de découpage fournit un courant régulé. Etape 1.2 compression des ressorts en fin de course Le pont de contact fait notamment contact avec le plot de contact 71 relié à la borne électrique d'entrée POS reliée à la batterie d'alimentation 5. Ainsi un courant d'intensité 13, non limitée par l'élément F21, supérieure à 12 circule du plot 71 vers la bobine en passant par le pont de contact mobile 7 et la troisième branche auxiliaire 112.
Selon l'exemple du mode de réalisation, le courant 13 qui circule est d'une intensité de 6A sur une durée de 40ms. L'alimentation de la bobine avec un courant de cette intensité et pendant cette durée permet de déplacer l'arbre du dispositif de manoeuvre bistable 6 jusqu'à ce que les ressorts (non représentés) du dispositif de manoeuvre bistable 6 soient comprimés en fin de course.
Etape 1.3 stabilisation de la fermeture du pont de contact Une fois les ressorts (non représentés) de l'actionneur bistable 6 comprimés en fin de course, le microprocesseur 18 commande l'ouverture du transistor MOS. Les ressorts repoussent alors le pont de contact mobile 7 dans sa première position stable de contact fermé, c'est-à-dire dans sa position stable où il est en contact avec les plots de contact 71, 72. Pour couper l'alimentation du système électrique par la batterie d'alimentation 5, on procède à l'ouverture du contact électrique entre les bornes électriques d'entrées BAT+ et de sortie VHC du coupe-circuit 10. Pour cela le pont de contact mobile 7 est mis en position stable isolée par rapport aux plots de contact d'entrée et de sortie 71, 72 selon les étapes suivantes. Etape 2.1 nouvelle compression des ressorts en fin de course L'utilisateur fait basculer l'interrupteur de commande principal IRC dans sa première position d'ouverture du contact électrique entre la batterie d'alimentation 5 et le coupe-circuit 10 via la borne électrique d'alimentation auxiliaire S1 du coupe-circuit 10. La première branche auxiliaire 110 transmet le signal d'état d'ouverture de l'interrupteur de commande principal IRC au microprocesseur 18 qui commande alors la fermeture du transistor MOS. Ainsi, seule la troisième branche auxiliaire 112 alimente la bobine par passage du courant de la batterie d'alimentation 5 par le plot 71 et le pont de contact mobile 7. Selon l'exemple de mode de réalisation, le courant qui circule alors est d'une intensité de 6A sur une durée de 30ms. L'alimentation de la bobine avec un courant de cette intensité et pendant cette durée permet de déplacer l'actionneur bistable 6 jusqu'à ce que les ressorts de l'actionneur soient comprimés en fin de course. Bien entendu ces valeurs dépendent des caractéristiques de la bobine. Etape 2.2 stabilisation de la position d'isolation du pont de contact Une fois les ressorts (non représentés) de l'actionneur bistable 6 comprimés en fin de course, le microprocesseur 18 commande l'ouverture du transistor MOS. La bobine n'est alors plus alimentée en courant et les ressorts repoussent le pont de contact mobile 7 dans sa deuxième position stable de contact ouvert, c'est-à-dire dans sa deuxième position stable où il est isolé par rapport aux plots de contact 71, 72.
Ainsi, le pont de contact mobile 7 étant isolé des plots de contact 71, 72 et le circuit électrique 21 étant ouvert, non seulement le contact électrique est ouvert entre les bornes d'entrée BAT+ et de sortie VHC du coupe-circuit 10, mais en plus, l'alimentation électronique VCC du coupe-circuit 10 n'est plus alimenté. Après la fin des étapes 1.3 et 2.2, c'est-à-dire lorsque le pont de contact mobile 7 change d'état, le microprocesseur 18 vérifie la concordance entre l'état de l'interrupteur de commande principal IRC, et l'état du pont de contact mobile 7. En outre cette vérification est réalisée à chaque fois que le microprocesseur 18 est de nouveau alimenté. Notamment cette vérification est réalisée lorsque l'on réalise l'opération de liaison de la borne électrique d'entrée BAT+ du coupe-circuit à la batterie d'alimentation 5, ce qui intervient par exemple lors de l'installation du coupe-circuit 10 et lors d'un changement de la batterie d'alimentation 5. La vérification de la concordance entre l'état de l'interrupteur de commande principal IRC et l'état du pont de contact mobile 7 est réalisée de la manière suivante. Si la tension sur l'entrée E2 provenant du pont de contact mobile 7 est en dessous d'une tension seuil très basse (selon le microprocesseur, cette tension seuil se situe autour de 0.6 V, en général quelques dixièmes de volts), cela signifie que le pont de contact mobile 7 est en position d'ouverture et, si le microprocesseur 18 le détecte cela signifie que ledit microprocesseur 18 est alimenté (réveillé) et donc que l'interrupteur de commande principal IRC est fermé. Le microprocesseur 18 commande alors la réalisation des étapes 1.1 à 1.3 puis il se met en attente d'un changement d'état, notamment un changement d'état tel que décrit ci-dessous. Si la tension sur l'entrée El provenant de la borne d'alimentation auxiliaire S1 est en dessous de la tension seuil très basse définie ci-dessus, cela signifie que l'interrupteur de commande principal IRC est ouvert, et si le microprocesseur 18 le détecte cela signifie que ledit microprocesseur 18 est alimenté (réveillé) et donc que le pont de contact mobile 7 est en position de fermeture donc en contact avec les plots de contact 71, 72. Le microprocesseur 18 commande alors la réalisation des étapes 2.1 à 2.2. Enfin, si la tension sur l'entrée El provenant de la borne d'alimentation auxiliaire S1 n'est pas en dessous de la tension seuil très basse définie ci-dessus et que la tension sur l'entrée E2 provenant du pont de contact mobile 7 n'est pas en dessous de la tension seuil très basse définie ci-dessus, cela signifie que l'interrupteur de commande principal IRC ferme le contact électrique entre la batterie d'alimentation 5 et que le pont de contact mobile 7 est en position de fermeture donc en contact avec les plots de contact 71, 72. L'état de l'interrupteur de commande principal IRC et l'état du pont de contact mobile 7 concordent donc. En variante, comme représenté sur la figure 2, la troisième branche d'alimentation 112 ne comprend pas de diode D1B. Celle-ci est alors remplacée par une connexion directe. Le remplacement de la diode D1 B par une connexion directe permet de diminuer la chute de tension dans la troisième branche auxiliaire 112 lors de l'alimentation de la bobine par cette troisième branche auxiliaire 112. Lorsque le pont de contact est fermé le courant circule entièrement par cette branche auxiliaire 112. Au surplus, la suppression de la diode DI B permet de diminuer les coûts de production du coupe-circuit.
Selon cette variante de réalisation, l'état du pont de contact 7 est détecté de la manière suivante. Si la tension sur l'entrée E2 provenant du pont de contact mobile 7 est inférieure à la tension sur l'entrée El provenant de la borne d'alimentation auxiliaire S1, cela signifie que l'interrupteur de commande principal IRC ferme le contact électrique entre la batterie d'alimentation 5 et la borne d'alimentation auxiliaire S1 et que le pont de contact mobile 7 est en position d'ouverture donc isolé des plots de contact 71, 72. Le microprocesseur 18 commande alors la réalisation des étapes 1.1 à 1.3 puis il se met en attente d'un changement d'état, notamment un changement d'état tel que décrit ci-dessous. Si la tension sur l'entrée El provenant de la borne d'alimentation auxiliaire S1 est en dessous de la tension seuil très basse définie ci-dessus, cela signifie que l'interrupteur de commande principal IRC est ouvert, et que le pont de contact mobile 7 est en position de fermeture donc en contact avec les plots de contact 71, 72. Le microprocesseur 18 commande alors la réalisation des étapes 2.1 à 2.2. Enfin, si la tension sur l'entrée El provenant de la borne d'alimentation auxiliaire Si n'est pas en dessous de la tension seuil très basse et que la tension sur l'entrée E2 provenant du pont de contact mobile 7 n'est pas en dessous de la tension sur l'entrée El, cela signifie que l'interrupteur de commande principal IRC ferme le contact électrique entre la batterie d'alimentation 5 et que le pont de contact mobile 7 est en position de fermeture donc en contact avec les plots de contact 71, 72. L'état de l'interrupteur de commande principal IRC et l'état du pont de contact mobile 7 concordent donc.
Selon un deuxième mode de réalisation du coupe-circuit selon l'invention, on peut prévoir d'ajouter au circuit électronique 11 du coupe-circuit 10 décrit dans le premier mode de réalisation (figures 1 et 2), une borne conditionnelle S2. Une connexion supplémentaire 114 relie alors cette borne conditionnelle S2 à une entrée supplémentaire EO du microprocesseur 18.
Dans ce deuxième mode de réalisation, le circuit électrique 21 comporte également une troisième branche 24 piquée sur la première branche 22, qui double la deuxième branche 23 et qui se raccorde à son autre extrémité à la borne conditionnelle S2. Un interrupteur auxiliaire IRA est prévu sur cette troisième branche 24 et la connexion supplémentaire 114 permet d'envoyer un signal d'état de l'interrupteur auxiliaire IRA auxdits moyensde gestion 18. La fermeture du transistor MOS est, dans ce deuxième mode de réalisation, conditionnée par la fermeture ou l'ouverture de l'interrupteur de commande principal IRC ainsi que par la fermeture ou l'ouverture de l'interrupteur auxiliaire IRA, comme expliqué ci-dessous. L'interrupteur de commande principal IRC et l'interrupteur auxiliaire IRA peuvent êtres activés par deux mécanismes dépendants ou indépendants. Selon une première configuration de position, les deux interrupteurs auxiliaire IRA et de commande principal IRC sont ouverts, ce qui commande l'ouverture du pont de contact mobile 7 (s'il n'est pas déjà ouvert) via la fermeture du transistor MOS. Selon une deuxième configuration, l'interrupteur IRC est fermé pour alimenter l'alimentation électrique de manière à "réveiller", ou activer, le microprocesseur, tandis que l'interrupteur IRA reste ouvert. La fermeture du MOS est assujettie à la fermeture des deux interrupteurs donc le microprocesseur attend la fermeture de l'interrupteur auxiliaire IRA. Selon une troisième configuration, les deux interrupteurs auxiliaire IRA et de commande principal IRC sont fermés. Le microprocesseur est réveillé et reçoit le signal d'état de fermeture de l'interrupteur auxiliaire IRA, ce qui commande la fermeture du pont de contact mobile 7 via la fermeture du transistor MOS.
Le microprocesseur pilote les moyens d'actionnement 6 du pont de contact 7, via l'ouverture et la fermeture du transistor MOS, suivant un chronogramme semblable au premier mode de réalisation, mais avec la fermeture du transistor MOS qui est conditionnée par l'état de l'interrupteur de commande principal IRC et par l'état de l'interrupteur auxiliaire IRA comme décrit ci-dessus.
La présente invention n'est nullement limitée aux modes de réalisation décrits et représentés, mais l'homme du métier saura y apporter toute variante conforme à son esprit. En variante, les moyens de gestion peuvent comprendre à la place du microprocesseur un microcontrôleur.25

Claims (13)

REVENDICATIONS
1. Ensemble (1) comprenant un coupe-circuit (10) qui comporte : une borne électrique d'entrée (BAT+) destinée à être reliée à la borne électronique positive (POS) d'une batterie d'alimentation (5) et une borne électrique de sortie (VHC) destinée à être reliée à un système électrique, des moyens de contact mobiles (7) adaptés à être déplacés pour fermer ou ouvrir le contact électrique entre les deux bornes électriques d'entrée (BAT+) et de sortie (VHC), et un circuit électronique (11) comportant des moyens de gestion (18) du déplacement des moyens de contact mobiles (7), ces moyens de gestion (18) étant alimentés au moyen d'une alimentation électronique (VCC), caractérisé en ce qu'il comporte également un circuit électrique (21) qui comprend de part et d'autre d'un interrupteur de commande principal (IRC), une première branche (22) destinée à être connectée à ladite borne électrique positive (POS) de la batterie d'alimentation (5) et une deuxième branche (23) destinée à être connectée, d'une part, à une première branche auxiliaire (110) connectée auxdits moyens de gestion (18) et, d'autre part, à une deuxième branche auxiliaire (111) connectée à ladite alimentation électronique (VCC), et en ce que ladite alimentation électronique (VCC) est par ailleurs connectée par une troisième branche auxiliaire (112) auxdits moyens de contact (7).
2. Ensemble selon la revendication précédente, caractérisé en ce qu'il est prévu des moyens d'actionnement (6) des moyens de contact (7) et en ce que les deuxième et troisième branches auxiliaires (111, 112) sont également connectées auxdits moyens d'actionnement (6) des moyens de contact (7).
3. Ensemble selon la revendication précédente, caractérisé en ce que les moyens d'actionnement (6) des moyens de contact (7) comprennent un transistor (MOS) dont l'ouverture et la fermeture sont commandées par les moyens de gestion (18) pour permettre ou non l'alimentation en courant de ces moyens d'actionnement (6) par la deuxième ou la troisième branche auxiliaire (111, 112).
4. Ensemble selon l'une des deux revendications précédentes, caractérisé en ce que les moyens d'actionnement (6) des moyens de contact (7) comprennent un dispositif de manoeuvre bistable (6), en translation, d'un arbre mobile entre unepremière et une deuxième position stable, les moyens de contact (7) étant solidaire de l'arbre.
5. Ensemble selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il est prévu une quatrième branche auxiliaire (113) qui est piquée sur la troisième branche auxiliaire (112) et qui est connectée aux moyens de gestion (18).
6. Ensemble selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il est prévu des moyens de limitation du courant (MOS, F21) circulant par la deuxième branche (23) lorsque l'interrupteur de commande principal (IRC) est fermé.
7. Ensemble selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il est prévu une première diode (Dl) sur la deuxième branche auxiliaire (111).
8. Ensemble selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il est prévu une deuxième diode (D1 B) sur la troisième branche auxiliaire (112).
9. Ensemble selon l'une des revendications 2 à 7, caractérisé en ce qu'il est prévu que la troisième branche auxiliaire (112) est une connexion directe des moyens de contact (7) avec l'alimentation électronique (VCC) et les moyens d'actionnement (6) des moyens de contact (7).
10. Ensemble selon la revendication précédente, caractérisé en ce que les moyens de gestion (18) sont conçus pour réaliser les séquences de tests et de commandes suivantes : - si les moyens de gestion (18) détectent que la tension provenant du pont de contact mobile (7) par la quatrième branche auxiliaire (113) est inférieure à la tension provenant de l'interrupteur de commande principal (IRC) par la première branche auxiliaire (110), lesdits moyens de gestion (18) commandent alors la fermeture des moyens de contact (7), - si les moyens de gestion (18) détectent que la tension provenant de l'interrupteur de commande principal (IRC) par la première branche auxiliaire (110) est en dessous d'une tension seuil très basse, lesdits moyens de gestion (18) commandent alors l'ouverture des moyens de contact (7), - si les moyens de gestion (18) détectent que la tension provenant de l'interrupteur de commande principal (IRC) par la première branche auxiliaire (110)est égale à ou au dessus de la tension seuil très basse et que la tension provenant du pont de contact mobile (7) par la quatrième branche auxiliaire (113) est égale à ou au dessus de la tension provenant de l'interrupteur de commande principal (IRC) par la première branche auxiliaire (110), lesdits moyens de gestion (18) restent en éveil.
11. Ensemble selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que les moyens de gestion (18) sont conçus pour, d'une part, lorsque l'interrupteur de commande principal (IRC) est fermé et lorsque les moyens de contact (7) ouvrent le contact électrique entre les deux bornes électriques d'entrée (BAT+) et de sortie (VHC), commander la fermeture du transistor (MOS) pendant un premier temps déterminé puis commander son ouverture, de sorte que les moyens de contact (7) ferment le contact électrique entre les deux bornes électriques d'entrée (BAT+) et de sortie (VHC), et, d'autre part, lorsque l'interrupteur de commande principal (IRC) est ouvert et lorsque les moyens de contact (7) ferment le contact électrique entre les deux bornes électriques d'entrée (BAT+) et de sortie (VHC), commander la fermeture du transistor (MOS) pendant un deuxième temps déterminé puis commander son ouverture, de sorte que les moyens de contact (7) ouvrent le contact électrique entre les deux bornes électriques d'entrée (BAT+) et de sortie (VHC).
12. Ensemble selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le circuit électrique (21) comporte une troisième branche (24) piquée sur la première branche (22), sur laquelle il est prévu un interrupteur auxiliaire (IRA) et qui double la deuxième branche (23) pour être reliée aux moyens de gestion (18).
13. Ensemble selon la revendication précédente, caractérisé en ce que les moyens de gestion (18) sont conçus pour, d'une part, lorsque l'interrupteur de commande principal (IRC) et l'interrupteur auxiliaire (IRA) sont fermés et lorsque les moyens de contact (7) ouvrent le contact électrique entre les deux bornes électriques d'entrée (BAT+) et de sortie (VHC), commander la fermeture du transistor (MOS) pendant un premier temps déterminé puis commander son ouverture, de sorte que les moyens de contact (7) ferment le contact électrique entre les deux bornes électriques d'entrée (BAT+) et de sortie (VHC), et, d'autre part, lorsque l'interrupteur de commande principal (IRC) et l'interrupteur auxiliaire (IRA) sont ouverts et lorsque les moyens de contact (7) ferment le contact électrique entre les deux bornes électriques d'entrée (BAT+) et de sortie (VHC),commander la fermeture du transistor (MOS) pendant un deuxième temps déterminé puis commander son ouverture, de sorte que les moyens de contact (7) ouvrent le contact électrique entre les deux bornes électriques d'entrée (BAT+) et de sortie (VHC).
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