WO2005013454A1 - Dispositif de protection contre les courts-circuits d'un convertisseur de tension continue. - Google Patents

Dispositif de protection contre les courts-circuits d'un convertisseur de tension continue.

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Jean-Pierre Bertin
Thomas Le Garrec
Frédéric POUPARD
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    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H7/00Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions
    • H02H7/10Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions for converters; for rectifiers
    • H02H7/12Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions for converters; for rectifiers for static converters or rectifiers
    • H02H7/1213Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions for converters; for rectifiers for static converters or rectifiers for DC-DC converters

Definitions

  • the present invention relates to a device for protecting against short circuits of a DC voltage converter. It applies in particular to the control of the selection circuits for the reception probes of satellite dishes. It is known to operate the selection of the electromagnetic signals detected by the reception probes of a satellite antenna and transmit them to the decoder connected to the antenna, to select these signals by means of a switch controlled by a signal which can take two levels. of continuous voltage. To this end, a first probe picks up the waves of the horizontally polarized electromagnetic field and a second probe picks up the waves of the vertically polarized electromagnetic field.
  • the first level of DC voltage acts on the switch to select the signal picked up by the first probe and the second level of DC voltage of 13 volts for example, acts on the switch to select the signal picked up by the second probe.
  • the signal selected by the switch is transmitted to a reception decoder via a frequency mixer stage.
  • This embodiment makes it necessary to provide, on the transformer for supplying the circuits which is in the decoder, two specific secondary windings supplying the linear regulation circuit, which takes up space, increases the cost of producing the decoders and induces fairly low efficiency due to heat loss in the control system.
  • an alternative consists in using only one remote power supply from the rest of the power supply part of the decoder.
  • This supply consists of a step-up converter for the general supply voltage of the reception circuits delivering two levels of DC voltage on command which are transmitted by a coaxial link to the switch of the receiving device.
  • a coaxial link can cause short circuits which can occur between the shield and the core of the coaxial cable which supplies the step-up converter.
  • the commercial switching converters are not protected against short circuits, it is directly the general power supply of the entire receiving device which undergoes the current demand caused by these short circuits and the operation of the decoder. is disturbed.
  • the object of the invention is to provide a protection device making it possible to effectively protect the supply of a dc voltage converter when a short circuit occurs at the output of the converter.
  • the short-circuit protection device according to the invention comprises a switching circuit interposed in the supply circuit of a DC voltage converter controlled by the level of the output voltage of the converter to cut the current which supplies the DC voltage converter when a short circuit occurs on its output.
  • the switching circuit includes a MOSFET (Metal-Oxide
  • MOSFET Semiconductor FET
  • the gate of the MOSFET transistor is connected to the ground circuit by means of a bipolar switching transistor controlled on its base from the output level of the voltage converter so that the MOSFET is in an open state when a short circuit occurs between the output terminals of the voltage converter and is in a passing state in the absence of a short circuit.
  • the switching voltage converter consists on the one hand, of a choke of which a first end is connected to a terminal of the power supply of the converter through the switching circuit and of which a second end is connected to a load through a rectification and filtering cell and on the other hand, a controlled chopping device alternatively to charge the inductor at the terminals of the general power source during a first determined period of time and restore the energy stored in the inductor during a second determined period of time in the charge.
  • a resistor is connected between the input and the output of the DC voltage converter to allow the conduction of the MOSFET when the voltage converter is energized.
  • a diode placed in series with the resistor placed between the input and the output of the converter makes it possible to avoid current leaks from the output to the input when the converter is a voltage step-up.
  • An alarm formed by a light-emitting diode connected in series with the resistor makes it possible to warn the user of the presence of a short circuit at the output of the converter.
  • FIG. 1 is a block diagram representative of a short-circuit protection device according to the invention, of a step-up DC voltage converter
  • - Figure 2 is an embodiment of a dc switching voltage converter provided with a short-circuit protection device according to the invention.
  • the short-circuit protection device is arranged inside a closed line in dotted lines 1 between a dc switching voltage converter 2 delivering by an output S connected to the terminals of a resistance of load Rc, a DC voltage KE multiple of a voltage E delivered by a general power supply 3 and applied to the input In of the voltage converter 2.
  • the protection device comprises a MOSFET 4 and a bipolar control transistor 5 .
  • the MOSFET 4 is biased on its source electrode by the voltage E delivered by the general power supply 3 and is connected by its drain electrode to the input In of the DC voltage converter 2.
  • the bipolar transistor 5 is biased on its collector by the voltage E delivered by the general power supply unit 3 through a collector resistor R6, its emitter being connected directly to the ground circuit M of the DC voltage converter 2.
  • the collector of transistor 5 is of on the other hand directly connected to the gate of the MOSFET 4.
  • a resistor R7 is interposed between the base of the bipolar transistor 5 and the output S of the DC voltage converter delivering the DC voltage KE
  • a resistor R8 is connected via a light-emitting diode 9 between the source electrode s of the MOSFET 4, polarized by the voltage E, and the output S of the DC voltage converter 2 to allow the co nduction of the MOSFET when the voltage converter 2 is switched on.
  • the voltage divider formed by the resistor R8 and the load resistor Rc induces a current in the base of the bipolar transistor 5 through the resistor R7 which causes the conduction of the transistor 5 and the setting of the potential of the ground circuit M of the grid of MOSFET 4.
  • the potential difference between the grid and the source of MOSFET 4 is then equal to -E which causes a conduction of the current between the source and the drain of MOSFET 4 and the application of the supply voltage E on the input In of the DC voltage converter 2.
  • the light-emitting diode 9 is blocked when the output voltage of the converter 2 is higher at the converter supply voltage.
  • the blocking of the diode 9 prevents any leakage of current at the output of the converter 2 through the resistor R8.
  • the potential difference across the load resistor Rc is zero, the bipolar transistor 5 is blocked, and the potential difference between the gate and the source of the MOSFET 4 becomes zero which blocks the conduction of the MOSFET 4 and relieves the general power supply 2 of the current overload which does not would not fail to occur in the absence of the protection device 1.
  • a current flows through the light-emitting diode 9 and the resistor R8, thus lighting the diode 9 which serves as an alarm indicator, the current being limited by the resistor R8 .
  • the light-emitting diode 9 can be replaced by a simple diode if it is not desired to have a visual short-circuit alarm.
  • the dc switching voltage converter 2 is composed on the one hand of a choke L1 of which a first end is connected to a terminal of the general power supply 3 through the switching circuit 1 and a second end of which is connected to a capacitor 13 in parallel on a load resistor Rc through a rectifying diode D1.
  • a power MOSFET 10 connects between its source and drain electrodes the common connection point between the inductor L1 and the diode D1 with the ground circuit of the DC voltage converter 2.
  • the power MOSFET 10 is controlled by an alternating signal determined cyclic ratio, applied to its grid by a control circuit 11 through a resistor 12. As an indication it may be used as a control circuit the circuit UC3843AD1 marketed by the company under US law "Fairchild Semiconductors".
  • the power MOSFET 10 is conductive and circulates a current in the self L1 by connecting the self L1 to the output terminals of the general power supply via the MOSFET 4.
  • the control circuit 11 blocks the power MOSFET 10 and the energy stored in the inductor during the first period of time is transmitted to the load resistor Rc causing a discharge current from the inductor L1 through the diode D1 and the load resistance Rc.
  • the undulations of the discharge current at the terminals of the load resistance are filtered by the capacitor 13 connected in parallel to the terminals of the load resistance Rc.
  • This output current depends on the duty cycle. To store more energy in the self L1, it suffices to increase the conduction time of the power MOSFET.
  • the output voltage is stabilized by the control circuit 11 by comparison of a portion of this voltage with an internal reference.
  • the protection device when there is a short circuit, the protection device according to the invention makes it possible to effectively isolate, as has been explained previously, the output of the general power supply 3 by blocking the conduction of the transistor at field effect 4.
  • the resistance R8 is calculated by taking into account two possible situations.
  • a first situation corresponds to the case of short circuit of the load resistance Rc.
  • the value of the resistance R8 must be calculated to obtain a current sufficient to light up the light-emitting diode 9 but less than a maximum current for the diode 9.
  • a second situation corresponds to the case where there is no short-circuit circuit and where the resistance R8 must be calculated in order to ensure a voltage across the load resistance which is greater than the threshold voltage of the bipolar transistor 5.
  • the value of the resistance R8 may be fixed at 510 Ohms to allow the conduction of the bipolar transistor 5, of which the conduction threshold between base and transmitter is 0.7volts with a load resistance Rc of 36 Ohms corresponding to a maximum absorbed current of 500 mA which is the maximum tolerated by the EUTELSAT DiSEqC 1.2 standard.
  • the current passing through the diode 9 will be approximately 20 mA.
  • the embodiment describes a protection circuit for a switching boosting circuit.
  • the protection device although particularly well suited to this type of voltage converter, can adapt to any type of direct converter, for example a voltage regulator or a voltage step-down.
  • the light-emitting diode 9 no longer ensures that the alarm role is can be eliminated if one does not wish to have such an alarm.

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Abstract

L'invention concerne un convertisseur de tension continue (2) alimenté par une alimentation continue comprenant un dispositif de protection contre les courts-circuits. Selon l'invention le circuit de protection contre les courts-circuits comprend un circuit de commutation (1) interposé dans le circuit d'alimentation du convertisseur (2) commandé par le niveau de la tension de sortie du convertisseur (2) pour couper le courant qui alimente le convertisseur (2) lorsqu'un court-circuit se produit sur sa sortie. L'invention s'applique à l'alimentation des circuits de sélection des sondes de réception d'antennes satellites paraboliques.

Description

DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES COURTS-CIRCUITS D'UN CONVERTISSEUR DE TENSION CONTINUE.
La présente invention se rapporte à un dispositif de protection contre les courts-circuits d'un convertisseur de tension continue. Elle s'applique notamment à la commande des circuits de sélection des sondes de réception d'antennes satellites paraboliques. II est connu pour opérer la sélection des signaux électromagnétiques détectés par les sondes de réception d'une antenne satellite et les transmettre au décodeur relié à l'antenne, de sélectionner ces signaux au moyen d'un commutateur commandé par un signal pouvant prendre deux niveaux de tension continue. A cette fin, une première sonde capte les ondes du champ électromagnétique polarisées horizontalement et une deuxième sonde capte les ondes du champ électromagnétique polarisées verticalement. Le premier niveau de tension continue, de 18 volts par exemple, agit sur le commutateur pour sélectionner le signal capté par la première sonde et le deuxième niveau de tension continue de 13 volts par exemple, agit sur le commutateur pour sélectionner le signal capté par la deuxième sonde. Le signal sélectionné par le commutateur est transmis à un décodeur de réception via un étage mélangeur de fréquence. Ce mode de réalisation impose de prévoir, sur le transformateur de l'alimentation des circuits qui se trouve dans le décodeur, deux enroulements secondaires spécifiques alimentant circuit de régulation linéaire, ce qui prend de la place, augmente le coût de réalisation des décodeurs et induit un rendement assez faible à cause des pertes de chaleur dans le système de régulation. Pour diminuer l'encombrement des décodeurs et leurs coûts de réalisation, une alternative consiste à n'utiliser qu'une seule alimentation déportée du reste de la partie alimentation du décodeur. Cette alimentation est composée d'un convertisseur à découpage élévateur de la tension d'alimentation générale des circuits de réception délivrant sur commande deux niveaux de tension continue différents qui sont transmis par une liaison coaxiale au commutateur du dispositif de réception. Cependant le fait d'utiliser une liaison coaxiale peut être à l'origine de courts-circuits qui peuvent se produire entre le blindage et l'âme du câble coaxial qui alimente le convertisseur élévateur de tension. Comme les convertisseurs à découpage du commerce ne sont pas protégés contre les courts-circuits, c'est directement l'alimentation générale de l'ensemble du dispositif de réception qui subit l'appel de courant provoqué par ces courts circuits et le fonctionnement du décodeur est perturbée.
Le but de l'invention est de procurer un dispositif de protection permettant de protéger efficacement l'alimentation d'un convertisseur de tension continue à découpage lorsqu'un court-circuit se produit à la sortie du convertisseur. Le dispositif de protection contre les courts-circuits selon l'invention comprend un circuit de commutation interposé dans le circuit d'alimentation d'un convertisseur de tension continue commandé par le niveau de la tension de sortie du convertisseur pour couper le courant qui alimente le convertisseur de tension continue lorsqu'un court circuit se produit sur sa sortie. Le circuit de commutation comprend un MOSFET (Metal-Oxyde
Semiconductor FET) qui est polarisé sur son électrode de source par la tension d'alimentation du convertisseur et qui est relié par son électrode de drain à l'entrée d'alimentation du convertisseur. La grille du transistor MOSFET est reliée au circuit de masse par l'intermédiaire d'un transistor bipolaire de commutation commandé sur sa base à partir du niveau de sortie du convertisseur de tension de sorte que, le MOSFET se trouve dans un état ouvert lorsqu'un court-circuit se produit entre les bornes de sortie du convertisseur de tension et se trouve dans un état passant en l'absence de court-circuit. Plus précisément le convertisseur de tension à découpage se compose d'une part, d'une self dont une première extrémité est reliée à une borne de l'alimentation du convertisseur au travers du circuit de commutation et dont une deuxième extrémité est reliée à une charge au travers d'une cellule de redressement et de filtrage et d'autre part, d'un dispositif hacheur commandé alternativement pour charger la self aux bornes de la source d'alimentation générale durant une première période de temps déterminée et restituer dans la charge l'énergie emmagasinée dans la self durant une deuxième période de temps déterminée. Avantageusement une résistance est reliée entre l'entrée et la sortie du convertisseur de tension continue pour permettre la conduction du MOSFET à la mise sous tension du convertisseur de tension. Une diode placée en série avec la résistance placée entre l'entrée et la sortie du convertisseur permet d'éviter des fuites de courant de la sortie vers l'entrée lorsque le convertisseur est un élévateur de tension. Une alarme formée par une diode électroluminescente reliée en série avec la résistance permet d'avertir l'utilisateur de la présence d'un court-circuit à la sortie du convertisseur.
D'autres particularités et avantages de l'invention apparaîtront clairement à la lecture de la description suivante qui est donnée à titre d'exemple non limitatif et en regard des figures sur lesquelles : - La Figure 1 est un schéma de principe représentatif d'un dispositif de protection contre les courts-circuits selon l'invention, d'un convertisseur élévateur de tension continue; - La Figure 2 est un mode de réalisation d'un convertisseur de tension continue à découpage muni d'un dispositif de protection contre les courts-circuits selon l'invention.
Sur la Figure 1 , le dispositif de protection contre les courts-circuits est disposé à l'intérieur d'une ligne fermée en pointillés 1 entre un convertisseur de tension continue à découpage 2 délivrant par une sortie S reliée aux bornes d'une résistance de charge Rc, une tension continue K.E multiple d'une tension E délivrée par un bloc d'alimentation générale 3 et appliqué sur l'entrée In du convertisseur de tension 2. Le dispositif de protection comprend un MOSFET 4 et un transistor bipolaire de commande 5. Le MOSFET 4 est polarisé sur son électrode de source par la tension E délivrée par le bloc d'alimentation générale 3 et est relié par son électrode de drain à l'entrée In du convertisseur de tension continue 2. Le transistor bipolaire 5 est polarisé sur son collecteur par la tension E délivrée par le bloc d'alimentation générale 3 au travers d'une résistance de collecteur R6, son émetteur étant relié directement au circuit de masse M du convertisseur de tension continue 2. Le collecteur du transistor 5 est d'autre part relié directement à la grille du MOSFET 4. Une résistance R7 est interposée entre la base du transistor bipolaire 5 et la sortie S du convertisseur de tension continue délivrant la tension continue K.E. Avantageusement une résistance R8 est reliée par l'intermédiaire d'une diode électroluminescente 9 entre l'électrode de source s du MOSFET 4, polarisée par la tension E, et la sortie S du convertisseur de tension continue 2 pour permettre la conduction du MOSFET à la mise sous tension du convertisseur de tension 2. Le fonctionnement du dispositif de protection est le suivant. A la mise sous tension le diviseur de tension formé par la résistance R8 et la résistance de charge Rc induit un courant dans la base du transistor bipolaire 5 au travers de la résistance R7 ce qui entraîne la conduction du transistor 5 et la mise au potentiel du circuit de masse M de la grille du MOSFET 4. La différence de potentiel entre la grille et la source du MOSFET 4 est alors égale à -E ce qui entraîne une conduction du courant entre la source et le drain du MOSFET 4 et l'application de la tension d'alimentation E sur l'entrée In du convertisseur de tension continue 2. Dans le cas d'un convertisseur 2 qui réalise une élévation de tension, la diode électroluminescente 9 est bloquée lorsque la tension de sortie du convertisseur 2 est supérieure à la tension d'alimentation du convertisseur. Le blocage de la diode 9 évite toute fuite de courant en sortie du convertisseur 2 à travers la résistance R8. En cas de court-circuit sur la sortie S du convertisseur de tension continue 2, la différence de potentiel aux bornes de la résistance de charge Rc est nulle, le transistor bipolaire 5 se bloque, et la différence de potentiel entre la grille et la source du MOSFET 4 devient nulle ce qui bloque la conduction du MOSFET 4 et déleste le bloc d'alimentation générale 2 de la surcharge en courant qui ne manquerait pas de se produire en l'absence du dispositif de protection 1. Un courant circule à travers la diode électroluminescente 9 et la résistance R8, allumant ainsi la diode 9 qui sert de témoin d'alarme, le courant étant limité par la résistance R8. La diode électroluminescente 9 peut être remplacée par une simple diode si on ne souhaite pas avoir d'alarme visuelle de court-circuit. Dans le mode de réalisation de la Figure 2 où les éléments homologues à ceux de la Figure 1 portent les mêmes références, le convertisseur de tension continue à découpage 2 se compose d'une part d'une self L1 dont une première extrémité est reliée à une borne du bloc d'alimentation générale 3 au travers du circuit de commutation 1 et dont une deuxième extrémité est reliée à un condensateur 13 en parallèle sur une résistance de charge Rc au travers d'une diode de redressement D1. Un MOSFET de puissance 10 relie entre ses électrodes de source et de drain le point de liaison commun entre la self L1 et la diode D1 avec le circuit de masse du convertisseur de tension continue 2. Le MOSFET de puissance 10 est commandé par un signal alternatif de rapport cyclique déterminé, appliqué sur sa grille par un circuit de commande 11 au travers d'une résistance 12. A titre indicatif il pourra être utilisé comme circuit de commande le circuit UC3843AD1 commercialisé par la société de droit US "Fairchild Semiconductors". Durant une première période de temps le MOSFET de puissance 10 est conducteur et fait circuler un courant dans la self L1 en branchant la self L1 aux bornes de sortie de l'alimentation générale par l'intermédiaire du MOSFET 4. Dans la période de temps suivante le circuit de commande 11 bloque le MOSFET de puissance 10 et l'énergie emmagasinée dans la self durant la première période de temps est transmise à la résistance de charge Rc occasionnant un courant de décharge de la self L1 au travers de la diode D1 et de la résistance de charge Rc. Les ondulations du courant de décharge aux bornes de la résistance de charge sont filtrées par le condensateur 13 relié en parallèle aux bornes de la résistance de charge Rc. Ce courant de sortie dépend du rapport cyclique. Pour stocker plus d'énergie dans la self L1 il suffit d'augmenter le temps de conduction du MOSFET de puissance. La tension de sortie est stabilisée par le circuit de commande 11 par comparaison d'une portion de cette tension à une référence interne. On voit qu'en l'absence du circuit de protection contre les courts-circuits 1, l'extrémité de la self qui est opposée à celle relié à la diode D1 et au transistor MOSFET de puissance 10, serait directement reliée au pôle du bloc d'alimentation générale délivrant la tension E et que dans le cas où la sortie S du convertisseur se trouve en court-circuit avec le circuit de masse M, c'est le bloc d'alimentation générale 3 qui subit l'appel de courant occasionné par le court- circuit et qui circule au travers de la self L1 et de la diode D1. Par contre lorsqu'il y a court-circuit, le dispositif de protection selon l'invention permet d'isoler de façon efficace, comme cela a été expliqué précédemment, la sortie du bloc d'alimentation générale 3 en bloquant la conduction du transistor à effet de champ 4. Le calcul de la résistance R8 se fait en prenant en compte deux situations possibles. Une première situation correspond au cas de court circuit de la résistance de charge Rc. Le calcul de la valeur de la résistance R8 doit se faire pour obtenir un courant suffisant pour allumer la diode électroluminescente 9 mais inférieure à un courant maximal pour la diode 9. Une deuxième situation correspond au cas où il n'y a pas de court-circuit et où la résistance R8 doit être calculée afin d'assurer une tension aux bornes de la résistance de charge qui soit supérieure à la tension de seuil du transistor bipolaire 5. Dans le cas, par exemple, d'une utilisation du convertisseur de tension 2 à l'élaboration d'un signal de commande de 18 volts pour la sélection d'une sonde de réception d'une antenne satellite, la valeur de la résistance R8 pourra être fixée à 510 Ohms pour permettre la conduction du transistor bipolaire 5 dont le seuil de conduction entre base et émetteur est de 0,7volts avec une résistance de charge Rc de 36 Ohms correspondant à un courant maxi absorbé de 500 mA qui est le maximum toléré par la norme EUTELSAT DiSEqC 1.2. En cas de court-circuit, le courant traversant la diode 9 sera environ de 20 mA. Le mode de réalisation décrit un circuit de protection pour un circuit élévateur de tension à découpage. Il va de soit que le dispositif de protection, bien que particulièrement bien adapté à ce type de convertisseur de tension peut s'adapter à tout type de convertisseur continu, par exemple un régulateur de tension ou un abaisseur de tension. Dans le cas où le convertisseur n'est pas un élévateur, la diode électroluminescente 9 n'assure plus que le rôle d'alarme est peut être supprimée si l'on ne désire pas avoir une telle alarme.

Claims

REVENDICATIONS
1. Dispositif de protection contre les courts-circuits d'un convertisseur de tension continue (2) alimenté par une alimentation continue caractérisé en ce qu'il comprend un circuit de commutation (1) interposé dans le circuit d'alimentation du convertisseur (2) commandé par le niveau de la tension de sortie du convertisseur (2) pour couper le courant qui alimente le convertisseur (2) lorsqu'un court circuit se produit sur sa sortie.
2. Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce que le circuit de commutation (1) comprend un MOSFET (4) qui est polarisé sur son électrode de source par la tension de l'alimentation du convertisseur et qui est relié par son électrode de drain à l'entrée d'alimentation du convertisseur, et en ce que la grille du transistor à effet de champ (4) est reliée au circuit de masse M du convertisseur par l'intermédiaire d'un transistor bipolaire de commutation (5) commandé sur sa base à partir du niveau de sortie du convertisseur de tension (2) de sorte que, le MOSFET (4) se trouve dans un état ouvert lorsqu'un court- circuit se produit entre les bornes de sortie du convertisseur de tension (2) et se trouve dans un état passant en l'absence de court-circuit.
3. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 et 2 caractérisé en ce qu'il comprend une résistance R8 reliée entre un pôle de l'alimentation du convertisseur et la sortie du convertisseur (2) pour permettre la conduction du MOSFET (4) à la mise sous tension du convertisseur (2).
4. Dispositif selon la revendication 3, caractérisé en ce qu'une diode (9) est montée en série avec la résistance placée entre l'entrée et la sortie du convertisseur.
5. Dispositif selon la revendication 3 caractérisé en ce qu'il comprend une diode électroluminescente (9) en série avec la résistance R8 insérée entre un pôle de l'alimentation du convertisseur et la sortie du convertisseur, qui est éclairée lorsqu'un court-circuit se produit à la sortie du convertisseur (2).
6. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 5 caractérisé en ce que le convertisseur de tension à découpage (2) se compose d'une part d'une self (L1) dont une première extrémité est reliée à une borne de l'alimentation du convertisseur au travers du circuit de commutation (1) et dont une deuxième extrémité est reliée à une charge (Rc) au travers d'une cellule de redressement (D1) et de filtrage et d'autre part, d'un dispositif hacheur (10) commandé alternativement pour charger la self (L1) aux bornes de la source d'alimentation du convertisseur durant une première période de temps déterminée et restituer dans la charge (Rc) l'énergie emmagasinée dans la self durant une deuxième période de temps déterminée.
7. Utilisation d'un convertisseur élévateur de tension continue à découpage et de son circuit de protection selon l'une quelconque des revendications 1 à 6 à l'élaboration d'un signal de commande de niveau continu pour la sélection de sonde de réception d'une antenne satellite.
PCT/FR2004/050343 2003-07-29 2004-07-16 Dispositif de protection contre les courts-circuits d'un convertisseur de tension continue. Ceased WO2005013454A1 (fr)

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