WO2022018114A1 - Ensemble comprenant au moins une premiere et une deuxieme inductance en couplage magnetique partiel - Google Patents

Ensemble comprenant au moins une premiere et une deuxieme inductance en couplage magnetique partiel Download PDF

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around
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Nicolas ALLALI
Cherif Kerkar
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Valeo Electrification SAS
Original Assignee
Valeo Systemes de Controle Moteur SAS
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    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F3/00Cores, Yokes, or armatures
    • H01F3/10Composite arrangements of magnetic circuits
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F17/00Fixed inductances of the signal type
    • H01F17/0006Printed inductances
    • H01F17/0033Printed inductances with the coil helically wound around a magnetic core
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F17/00Fixed inductances of the signal type
    • H01F17/04Fixed inductances of the signal type with magnetic core
    • H01F17/045Fixed inductances of the signal type with magnetic core with core of cylindric geometry and coil wound along its longitudinal axis, i.e. rod or drum core

Definitions

  • Assembly comprising at least a first and a second inductance in partial magnetic coupling
  • the present invention relates to an assembly comprising at least a first and a second inductance in partial magnetic coupling.
  • Such an assembly is for example integrated with an EMC filter, for example with a filter simultaneously processing the common mode current and the differential mode current for a voltage converter.
  • the converter is for example a DC/DC voltage converter, or even an inverter/rectifier.
  • this assembly can be integrated into a transformer, which may or may not be integrated into the aforementioned converter to produce an isolated converter.
  • This voltage converter can be integrated into a hybrid or electric vehicle, such as an automobile, and belong to the electrical supply circuit of an electric propulsion motor of this vehicle.
  • the object of the invention is to meet this need and it achieves this according to one of its aspects, with the aid of a set comprising:
  • a first inductor comprising a first core made of a magnetic material around which a first electrical conductor is wound, the first core extending along at least a first rectilinear axis, and
  • a second inductor comprising a second core made of a magnetic material around which a second electrical conductor is wound, the second core extending along at least a second rectilinear axis, the first core and the second core being arranged on the surface reception so that the first axis and the second axis are aligned, and facing each other so that the first inductor and the second inductor are in partial magnetic coupling.
  • the first conductor may not be wound around the second core.
  • the first conductor is for example the single electrical conductor wound around the first core.
  • the second conductor may not be wound around the first core.
  • the second conductor is for example the single electrical conductor wound around the second core.
  • the coupled part of these two inductors can be associated with a first function and the decoupled part of these two inductors with another function. This reduces the number of components necessary to obtain these two functions.
  • the part in magnetic coupling of these two inductors carries out a filtering of the common mode current while the part in magnetic decoupling of these two inductors carries out a filtering of differential mode current .
  • this alignment between the cores also allows the saturation current in the inductors to have a higher value, so that higher values of inductance can be used, thus improving the EMC filtering.
  • the coupled part of the two inductors forms the transformer proper while the decoupled part of the two inductors forms a resonant LC filter inductance.
  • the magnetic coupling between the two inductors is for example greater than 10%.
  • the first core and the second core can be directly opposite each other, that is to say that only air or any other gas is interposed between these two cores.
  • a wall can be interposed between these two cores, for example a plastic wall.
  • the distance between the end of the first core facing the second core and the end of the second core facing the first core can be between 1 mm and 40 mm. being in particular between 1 mm and 20 mm.
  • the first conductor may be traversed by a first direct current
  • the second conductor may be traversed by a second direct current, different from the first direct current
  • the assembly can in this case form an EMC filter to filter both the common mode current and the differential mode current resulting from the circulation of these DC currents.
  • the first conductor can be traversed by a first alternating current and the second conductor can be traversed by a second alternating current, different from the first alternating current.
  • the assembly can in this case form a resonant transformer.
  • the number of turns of first electrical conductor around the first core may or may not be equal to the number of turns of second electrical conductor around the second core.
  • each magnetic core can be made of ferrite or iron powder or even air.
  • At least one of the cores in particular each core, may be in the form of a rod.
  • a core thus has a simple geometric shape.
  • the section of this core perpendicular to its longitudinal axis, can be arbitrary, for example circular, elliptical, or polygonal such as square or rectangular.
  • the assembly may comprise at least one capacitor forming with one of the first and the second inductance a filter, for example a differential mode current and common mode current filter, or an LC filter resonant.
  • a filter for example a differential mode current and common mode current filter, or an LC filter resonant.
  • the first core may be one-piece and the second core may be one-piece.
  • At least one of the first and of the second core is formed by several sections of distinct cores, in particular exactly two distinct sections.
  • the first core is for example formed by a first section around which the first electrical conductor is wound, and by a first additional section around which the first electrical conductor is also wound, the winding of this first electrical conductor around the first section of the first core defining a first and a second terminal for this first section, and the winding of this first electrical conductor around the first additional section of the first core defining a first and a second terminal for the first additional section, the first section and the first additional section being arranged on the receiving surface so that there is at least one plane perpendicular to the receiving surface intersecting each of said sections between its first and its second terminal, the first terminal for the first section of the first core and the first terminal for the first additional section of the first core being arranged on the same prem first side of this plane and the second terminal for the first section of the first core and the second terminal for the first
  • Each of these sections has for example the shape of a rod, so that the series connection of such sections makes it possible to obtain a first inductance that is not very sensitive to high-frequency noise while being produced using sections of simple geometry and little expensive.
  • the relative positioning of the two sections of the first core makes it possible to reduce the noise induced by the crossing by a high frequency magnetic field of these two sections.
  • these sections correspond to inductors mounted in series, with a path of the first current from the first terminal of the first section to the second terminal of this first section, then to the second terminal of the first additional section, then from this second terminal to the first terminal of the first additional section.
  • This current path allows the parasitic magnetic field of the first section, caused by the crossing of this first section by the high-frequency magnetic field, to be close to the parasitic magnetic field of the first additional section, caused by the crossing of this first additional section by the high frequency magnetic field.
  • the value of the parasitic voltage in the first section of the first core which is induced by the parasitic magnetic field of this first section can have a value close to that of the parasitic voltage in the first additional section of this first core which is induced by the stray magnetic field of this first additional section.
  • These voltages being of opposite sign, the sum of these voltages is low, or even zero.
  • the electrical connection of the second terminal of the first section of the first core to the second terminal of the first additional section of the first core is direct means that there is no component other than a pure electrical conductor such as for example a cable electrical, or an electrically conductive layer, or an electrically conductive track, which connects these second terminals together.
  • the first electrical conductor can define around the first section of the first core a number of turns equal to the number of turns defined by this first electrical conductor around the first additional section of the first core.
  • the first section of the first core may extend along a rectilinear axis and the first additional section of this first core may extend along another rectilinear axis, one of these rectilinear axes defining the first axis of the first core.
  • the rectilinear axis along which the first section of the first core extends and the rectilinear axis along which the first additional section of the first core extends can be parallel.
  • the choice to make the first core of a first section and a first additional section structurally speaking identical, the choice for the first electrical conductor of the same number of turns around said first core sections, and the choice of a parallelism between the axes of said sections can allow the parasitic magnetic fields mentioned above to be equal, so that the sum of the parasitic voltages is zero.
  • the distance between the axis along which the first section of the first core extends and the axis along which the first additional section of the first core extends can be between 5 mm and 1 cm, or even between 5 mm and 10 cm .
  • the projection onto the receiving surface of the straight line connecting together the first terminals of the two aforementioned sections of the first core can be parallel to the projection onto this receiving surface of the straight line connecting together the second terminals of these two sections.
  • these two projections on the reception surface are parallel, they can be perpendicular to the projection on the reception surface of the first axis and to the projection on the reception surface of the second axis.
  • Each of the first section of the first core and of the first additional section of the first core is preferably devoid of a casing arranged around all or part of the winding around said section.
  • the latter can thus be formed by a second section around which the second electrical conductor is wound, and by a second additional section around which the second electrical conductor is also wound, the winding of this second electrical conductor around the second section of the second core defining a first and a second terminal for this second section, and the winding of this second electrical conductor around the second additional section of the second core defining a first and a second terminal for the second additional section, the second section and the second additional section being arranged on the receiving surface so that there is at least one plane perpendicular to the receiving surface intersecting each of said sections between its first and its second terminal, the first terminal for the second section of the second core and the first terminal for the second additional section of the second core being arranged in the same way me first side of this plane and the second terminal for the second section of the second core and the second terminal for the second additional section of the second core being arranged on the same second side of this plane, the second terminal for the second section of the second core being directly electrically connected to
  • Each of these sections has for example the shape of a rod, so that the series connection of such sections makes it possible to obtain a second inductor which is not very sensitive to high-frequency noise while being produced using sections of simple geometry and little expensive.
  • the relative positioning of the two sections of the second core makes it possible to reduce the noise induced by the crossing of these two sections by a high-frequency magnetic field.
  • one section of the first core can be aligned with one section of the second core and the other section of the first core can be aligned with the other section of the second core.
  • the assembly may comprise a third inductor comprising a third core made of a magnetic material around which a third electrical conductor is wound, the third core extending along a third rectilinear axis, the first, the second and third cores being arranged on the receiving surface so that the first axis, the second axis and the third axis are aligned, and these cores being two by two opposite one another so that the corresponding inductances are two by two in partial magnetic coupling.
  • the first inductor is in partial magnetic coupling with each of the second inductor and the third inductor
  • the second inductor is in partial magnetic coupling with each of the first inductor and the third inductor
  • the third inductor is in partial magnetic coupling with each of the first inductor and the second inductor.
  • the third conductor may not be wound around the first core and may not be wound around the second core.
  • the third conductor is for example the single electrical conductor wound around the third core.
  • the facing of the nuclei two by two can be direct or not.
  • the distance between the opposite ends of the cores can be between 1 mm and 40 mm. being in particular between 1 mm and 20 mm.
  • the third core can be in one piece or be formed by joining together several distinct core sections.
  • the third core may be formed by a third section around which the third electrical conductor is wound, and by an additional third section around which the third electrical conductor is also wound, the winding of this third electrical conductor around the third section of the third core defining a first and a second terminal for this third section, and the winding of this third electrical conductor around the third additional section of the third core defining a first and a second terminal for the third additional section, the third section and the third additional section being arranged on the receiving surface so that there is at least one plane perpendicular to the receiving surface intersecting each of said sections between its first and its second terminal, the first terminal for the third section of the third core and the first terminal for the third section addition nel of the third core being arranged on the same first side of this plane and the second terminal for the third section of the third core and the second terminal for the third additional section of the third core being arranged on the same second side of this plane, the second terminal for the
  • Each of these sections has for example the shape of a rod, so that the series connection of such sections makes it possible to obtain a third inductance which is not very sensitive to high-frequency noise while being produced using sections of simple geometry and little expensive.
  • Such an assembly with three aligned cores and in partial magnetic coupling can be used to produce an electromagnetic interference filter, the first conductor being at a first continuous electrical potential, the second conductor being at ground, and the third conductor being a second direct electric potential, different from the first direct electric potential.
  • the support can, in particular via the reception surface, carry other electronic components, for example one or more electronic switches, at least one of which is controllable. These electronic switches can define one or more switching arms. In all of the above, each electronic switch can be controllable.
  • Each controllable switch can be a transistor using gallium nitride (GaN) or silicon carbide (SiC) or silicon.
  • the support can be a portion of an electronic card, for example a portion of a printed circuit board, the receiving surface being for example an end surface of this card portion.
  • the assembly may belong to a voltage converter. It is for example a DC/DC voltage converter, for example between a DC voltage of 12V and a DC voltage of 48V, or even between a DC voltage of 12V and a DC voltage of a value greater than 300V.
  • a DC/DC voltage converter for example between a DC voltage of 12V and a DC voltage of 48V, or even between a DC voltage of 12V and a DC voltage of a value greater than 300V.
  • Such a converter can be integrated into the on-board network of an electric or hybrid vehicle.
  • the first conductor can convey the electric potential at 48 V or a value greater than 300 V
  • the second conductor is grounded
  • the third conductor can convey the electric potential at 12V.
  • the DC voltage has for example a value of 12V or 48V or a value greater than 300V.
  • the voltage converter can comprise several switching arms connected in parallel, for example between one and six switching arms.
  • the first conductor corresponds for example to the primary of this transformer and the second conductor and the third conductor can correspond to two secondaries in parallel for this transformer.
  • FIG. 1 schematically shows an assembly according to an example implementation of the invention, integrated into an EMC filter for a voltage converter
  • figure 2 schematically represents a variant of the assembly of figure 1, still integrated with an EMC filter,
  • Figure 4 schematically shows a resonant transformer made using the assembly of Figure 1.
  • Figure 1 shows an assembly 1 for an EMC filter of a voltage converter.
  • the voltage converter here is a 12V/48V DC/DC converter of an electrical supply circuit for a vehicle propulsion engine.
  • the invention is however not limited to such an example.
  • the voltage converter comprises electronic switches not shown, such as field effect transistors, allowing the 12V/48V voltage conversion, and an electrical connector allowing the converter to be connected to the 12 V network of the vehicle on the one hand and to the 48 V network of the vehicle on the other hand.
  • assembly 1 includes inductances 5 which will be described later, these inductors 5 being carried by a receiving surface of a support 6 which is for example a portion of a printed circuit board.
  • Three inductors 5 are provided here and these inductors 5 are here arranged on the receiving surface of the support 6 so as to be two by two in partial magnetic coupling.
  • the magnetic coupling between two inductors 5 is for example greater than 10%.
  • One of the inductors 5 is a first inductor comprising a first core 8 made of a magnetic material around which the first electrical conductor 2 is wound, the first core 8 extending along at least a first rectilinear axis (Al),
  • - another inductor 5 is a second inductor comprising a second core 9 made of a magnetic material around which the second electrical conductor 3 is wound, the second core 9 extending along at least a second rectilinear axis (A2), and
  • the remaining inductor 5 is a third inductor comprising a third core 10 made of a magnetic material around which the third electrical conductor 4 is wound, the third core 10 extending along at least a third rectilinear axis (A3).
  • each magnetic core 8, 9, 10 is in one piece.
  • Each magnetic core 8, 9, 10 is here in the form of a rod.
  • the cores 8, 9 and 10 are two by two directly opposite one another, only air being interposed between these cores.
  • the distance between one end of the second core 9 and the opposite end of the third core 10 can be between 1 mm and 40 mm. being in particular between 1 mm and 20 mm.
  • the partial magnetic coupling between these inductors 5 enables them to form both an inductor for common mode current filtering by their magnetically coupled part, and an inductor for common mode current filtering by their magnetically decoupled part.
  • each magnetic core 8, 9, 10 is no longer made in one piece but using two separate sections.
  • the first core 8 is formed by two sections 8a and 8b which are separate and arranged in series. Each of these sections 8a, 8b extends here along a rectilinear axis and these sections 8a and 8b are arranged on the support 2 so that the axis (A1A) along which the first section 8a extends is parallel to the axis (A1B) along which the first additional section 8b extends.
  • the distance between the projection on the axis receiving surface (Al A) and the projection on the axis receiving surface (A1B) is here between 5 mm and 1 cm.
  • each section 8a, 8b of the first core 8 is wound the first conductor 2 so as to form turns around said section between a first terminal and a second terminal for this section.
  • the number of turns can be equal, from one section to another of the first core 8.
  • the first electrical conductor 2 is thus wound between the first terminal 20 and the second terminal 21 of the first section 8a and this first electrical conductor 2 is wound between the first terminal 22 and the second terminal 23 of the first additional section 8b.
  • the first terminal 20 of the first section 8a and the first terminal 23 of the first additional section 8b are here arranged on the same first side of the plane (P) and the second terminal 21 of the first section 8a and the second terminal 22 of the first additional section 8b are arranged on the same second side of the plane (P).
  • the second terminal 21 of the first section 8a is directly electrically connected to the second terminal 22 of the first additional section 8b.
  • the first section 8a and the first additional section 8b of the first core 8 are thus arranged in series and traversed by the current along the following path in the first conductor 2:
  • the current thus performs a round trip due to the positioning of these two sections 8a and 8b of the first core 8.
  • the value of the parasitic magnetic field BN1 received by the section 8a is equal to the value of the parasitic magnetic field BN2 received by the first additional section 8b. Consequently, the value of the parasitic voltage in the first section 8a induced by the magnetic field BN1 is equal to the value of the parasitic voltage in the first additional section 8b induced by the magnetic field BN2.
  • These parasitic voltages being of opposite sign, the sum of these parasitic voltages is zero, in the example described.
  • the second core 9 in this example similarly implements a second section 9a and a second additional section 9b
  • the third core 10 also similarly implements a third section 10a and a third additional section 10b.
  • each electrical conductor 2, 3 and 4 is traversed by direct current.
  • the assembly of Figure 1 is used to make a resonant converter with an integrated transformer, and each electrical conductor is traversed by alternating current.
  • the first electrical conductor 2 here corresponds to a primary winding of a transformer integrated in a DC/DC voltage converter, while the second electrical conductor 3 and the third electrical conductor 4 each correspond to a secondary winding for this transformer, these two secondary windings being connected in parallel.
  • the invention is not limited to the examples which have just been described.

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Abstract

Ensemble (1) comprenant : - un support définissant une surface de réception de composants électroniques, - une première inductance comprenant un premier noyau en un matériau magnétique autour duquel est bobiné un premier conducteur électrique, le premier noyau s'étendant le long d'au moins un premier axe rectiligne, et - une deuxième inductance comprenant un deuxième noyau en un matériau magnétique autour duquel est bobiné un deuxième conducteur électrique, le deuxième noyau s'étendant le long d'au moins un deuxième axe rectiligne, le premier noyau et le deuxième noyau étant disposés sur la surface de réception de manière à ce que le premier axe et le deuxième axe soient alignés, et étant en regard l'un de l'autre de manière à ce que la première inductance et la deuxième inductance soient en couplage magnétique partiel.

Description

Ensemble comprenant au moins une première et une deuxième inductance en couplage magnétique partiel
La présente invention concerne un ensemble comprenant au moins une première et une deuxième inductance en couplage magnétique partiel. Un tel ensemble est par exemple intégré à un filtre CEM, par exemple à un filtre traitant simultanément le courant de mode commun et le courant de mode différentiel pour un convertisseur de tension. Le convertisseur est par exemple un convertisseur de tension continue/continue, ou encore un onduleur/redresseur. En variante, cet ensemble peut être intégré à un transformateur, qui peut ou non être intégré au convertisseur précité pour réaliser un convertisseur isolé.
Ce convertisseur de tension peut être intégré à un véhicule hybride ou électrique, telle qu’une automobile, et appartenir au circuit électrique d’alimentation d’un moteur électrique de propulsion de ce véhicule.
Pour filtrer le courant de mode commun et le courant de mode différentiel, il est connu d’utiliser des inductances dédiées pour le filtrage du courant de mode commun et d’autres inductances dédiées pour le filtrage du courant de mode différentiel. Une telle solution est ainsi coûteuse, encombrante et pose des problèmes de déséquilibre des impédances d’entrée du composant intégrant ce filtre CEM.
Pour réaliser un convertisseur résonant isolé à transformateur, il est connu d’utiliser un transformateur et une cellule résonante utilisant un condensateur en série avec une inductance résonante. Là encore, ce nombre élevé de composants génère coût et encombrement.
Il existe un besoin pour remédier aux inconvénients précités.
L’invention a pour objet de répondre à ce besoin et elle y parvient selon l’un de ses aspects, à l’aide d’un ensemble comprenant :
- un support définissant une surface de réception de composants électroniques,
- une première inductance comprenant un premier noyau en un matériau magnétique autour duquel est bobiné un premier conducteur électrique, le premier noyau s’étendant le long d’au moins un premier axe rectiligne, et
- une deuxième inductance comprenant un deuxième noyau en un matériau magnétique autour duquel est bobiné un deuxième conducteur électrique, le deuxième noyau s’étendant le long d’au moins un deuxième axe rectiligne, le premier noyau et le deuxième noyau étant disposés sur la surface de réception de manière à ce que le premier axe et le deuxième axe soient alignés, et étant en regard l’un de l’autre de manière à ce que la première inductance et la deuxième inductance soient en couplage magnétique partiel.
Le premier conducteur peut ne pas être bobiné autour du deuxième noyau. Le premier conducteur est par exemple l’unique conducteur électrique bobiné autour du premier noyau.
Le deuxième conducteur peut ne pas être bobiné autour du premier noyau. Le deuxième conducteur est par exemple l’unique conducteur électrique bobiné autour du deuxième noyau.
Les deux inductances étant en couplage magnétique partiel, on peut associer la partie couplée de ces deux inductances à une première fonction et la partie découplée de ces deux inductances à une autre fonction. On réduit ainsi le nombre de composants nécessaires à l’obtention de ces deux fonctions. Dans le cadre d’une application à du filtrage CEM par exemple, la partie en couplage magnétique de ces deux inductances réalise un filtrage du courant de mode commun tandis que la partie en découplage magnétique de ces deux inductances réalise un filtrage de courant de mode différentiel. Par ailleurs, cet alignement entre les noyaux permet aussi que le courant de saturation dans les inductances ait une valeur plus élevée, de sorte que l’on peut utiliser des valeurs d’inductance plus élevées, améliorant ainsi le filtrage CEM. Dans le cadre d’une application à un convertisseur résonant à transformateur intégré, la partie couplée des deux inductances réalise le transformateur proprement dit tandis que la partie découplée des deux inductances réalise une inductance résonante de filtre LC.
Le couplage magnétique entre les deux inductances est par exemple supérieur à 10%.
Le premier noyau et le deuxième noyau peuvent être directement en regard l’un de l’autre, c’est-à- dire que seul de l’air ou tout autre gaz est interposé entre ces deux noyaux. En variante, une paroi peut être interposée entre ces deux noyaux, par exemple une paroi en plastique.
La distance entre l’extrémité du premier noyau en regard du deuxième noyau et l’extrémité du deuxième noyau en regard du premier noyau peut être comprise entre 1 mm et 40 mm. étant notamment comprise entre 1 mm et 20 mm.
Le premier conducteur peut être parcouru par un premier courant continu, et le deuxième conducteur être parcouru par un deuxième courant continu, différent du premier courant continu.
L’ ensemble peut dans ce cas former un filtre CEM pour filtrer à la fois le courant de mode commun et le courant de mode différentiel résultant de la circulation de ces courants continus.
En variante, le premier conducteur peut être parcouru par un premier courant alternatif et le deuxième conducteur peut être parcouru par un deuxième courant alternatif, différent du premier courant alternatif. L’ensemble peut dans ce cas former un transformateur résonant.
Dans tout ce qui précède, le nombre de spires de premier conducteur électrique autour du premier noyau peut être égal ou non au nombre de spires de deuxième conducteur électrique autour du deuxième noyau.
Dans tout ce qui précède, chaque noyau magnétique peut être réalisé en ferrite ou en poudre de fer ou même en air.
Dans tout ce qui précède, au moins un des noyaux, notamment chaque noyau, peut se présenter sous la forme d’une tige. Un tel noyau a ainsi une forme géométrique simple.
La section de ce noyau, perpendiculairement à son axe longitudinal, peut être quelconque, par exemple circulaire, elliptique, ou polygonale telle que carrée ou rectangulaire.
Dans tout ce qui précède, l’ensemble peut comprendre au moins un condensateur formant avec l’une de la première et la deuxième inductance un filtre, par exemple un filtre du courant de mode différentiel et du courant de mode commun, ou un filtre LC résonant.
Dans l’une ou l’autre des applications précitées, le premier noyau peut être monobloc et le deuxième noyau peut être monobloc.
En variante, mais toujours dans l’une ou l’autre des applications précitées, l’un au moins du premier et du deuxième noyau est formé par plusieurs tronçons de noyaux distincts, notamment exactement deux tronçons distincts. Le premier noyau est par exemple formé par un premier tronçon autour duquel est bobiné le premier conducteur électrique, et par un premier tronçon additionnel autour duquel est également bobiné le premier conducteur électrique, le bobinage de ce premier conducteur électrique autour du premier tronçon du premier noyau définissant une première et une deuxième borne pour ce premier tronçon, et le bobinage de ce premier conducteur électrique autour du premier tronçon additionnel du premier noyau définissant une première et une deuxième borne pour le premier tronçon additionnel, le premier tronçon et le premier tronçon additionnel étant disposés sur la surface de réception de manière à ce qu’il existe au moins un plan perpendiculaire à la surface de réception coupant chacun desdits tronçons entre sa première et sa deuxième borne, la première borne pour le premier tronçon du premier noyau et la première borne pour le premier tronçon additionnel du premier noyau étant disposées d’un même premier côté de ce plan et la deuxième borne pour le premier tronçon du premier noyau et la deuxième borne pour le premier tronçon additionnel du premier noyau étant disposées d’un même deuxième côté de ce plan, la deuxième borne pour le premier tronçon du premier noyau étant directement connectée électriquement à la deuxième borne pour le premier tronçon additionnel du premier noyau.
Chacun de ces tronçons présente par exemple une forme de tige, de sorte que la mise en série de tels tronçons permet d’obtenir une première inductance peu sensible aux bruits hautes fréquences tout en étant réalisée à l’aide de tronçons de géométrie simple et peu coûteux.
Le positionnement relatif des deux tronçons du premier noyau permet de réduire le bruit induit par la traversée par un champ magnétique haute fréquence de ces deux tronçons. En effet, ces tronçons correspondent à des inductances montées en série, avec un trajet du premier courant de la première borne du premier tronçon à la deuxième borne de ce premier tronçon, puis jusqu’à la deuxième borne du premier tronçon additionnel, puis de cette deuxième borne à la première borne du premier tronçon additionnel. Ce trajet du courant permet que le champ magnétique parasite du premier tronçon, causé par la traversée de ce premier tronçon par du champ magnétique haute fréquence, soit proche du champ magnétique parasite du premier tronçon additionnel, causé par la traversée de ce premier tronçon additionnel par le champ magnétique haute fréquence. En conséquence, la valeur de la tension parasite dans le premier tronçon du premier noyau qui est induite par le champ magnétique parasite de ce premier tronçon peut avoir une valeur proche de celle de la tension parasite dans le premier tronçon additionnel de ce premier noyau qui est induite par le champ magnétique parasite de ce premier tronçon additionnel. Ces tensions étant de signe opposé, la somme de ces tensions est faible, voire même nulle.
La connexion électrique de la deuxième borne du premier tronçon du premier noyau à la deuxième borne du premier tronçon additionnel du premier noyau est directe signifie qu’il n’y pas de composant autre qu’un pur conducteur électrique tel par exemple qu’un câble électrique, ou une couche électriquement conductrice, ou une piste électriquement conductrice, qui relie ces deuxièmes bornes entre elles.
Le premier conducteur électrique peut définir autour du premier tronçon du premier noyau un nombre de spires égal au nombre de spires que définit ce premier conducteur électrique autour du premier tronçon additionnel du premier noyau.
Le premier tronçon du premier noyau peut s’étendre selon un axe rectiligne et le premier tronçon additionnel de ce premier noyau peut s’étendre selon un autre axe rectiligne, l’un de ces axes rectilignes définissant le premier axe du premier noyau.
L’axe rectiligne selon lequel s’étend le premier tronçon du premier noyau et l’axe rectiligne selon lequel s’étend le premier tronçon additionnel du premier noyau peuvent être parallèles.
Le choix pour réaliser le premier noyau d’un premier tronçon et d’un premier tronçon additionnel structurellement parlant identiques, le choix pour le premier conducteur électrique d’un même nombre de spires autour desdits tronçons de premier noyau, et le choix d’un parallélisme entre les axes desdits tronçons peut permettre que les champs magnétiques parasites mentionnés précédemment soient égaux, de sorte que la somme des tensions parasites est nulle.
La distance entre l’axe selon lequel s’étend le premier tronçon du premier noyau et l’axe selon lequel s’étend le premier tronçon additionnel du premier noyau peut être comprise entre 5 mm et 1 cm, voire entre 5 mm et 10 cm.
Dans tout ce qui précède, la projection sur la surface de réception de la droite reliant ensemble les premières bornes des deux tronçons précités du premier noyau peut être parallèle à la projection sur cette surface de réception de la droite reliant ensemble les deuxièmes bornes de ces deux tronçons. Lorsque ces deux projections sur la surface de réception sont parallèles, elles peuvent être perpendiculaires à la projection sur la surface de réception du premier axe et à la projection sur la surface de réception du deuxième axe.
Chacun du premier tronçon du premier noyau et du premier tronçon additionnel du premier noyau est de préférence dépourvu d’un boîtier disposé autour de tout ou partie du bobinage autour dudit tronçon.
Tout ce qui vient d’être précisé s’applique encore au deuxième noyau. Ce dernier peut ainsi formé par un deuxième tronçon autour duquel est bobiné le deuxième conducteur électrique, et par un deuxième tronçon additionnel autour duquel est également bobiné le deuxième conducteur électrique, le bobinage de ce deuxième conducteur électrique autour du deuxième tronçon du deuxième noyau définissant une première et une deuxième borne pour ce deuxième tronçon, et le bobinage de ce deuxième conducteur électrique autour du deuxième tronçon additionnel du deuxième noyau définissant une première et une deuxième borne pour le deuxième tronçon additionnel, le deuxième tronçon et le deuxième tronçon additionnel étant disposés sur la surface de réception de manière à ce qu’il existe au moins un plan perpendiculaire à la surface de réception coupant chacun desdits tronçons entre sa première et sa deuxième borne, la première borne pour le deuxième tronçon du deuxième noyau et la première borne pour le deuxième tronçon additionnel du deuxième noyau étant disposées d’un même premier côté de ce plan et la deuxième borne pour le deuxième tronçon du deuxième noyau et la deuxième borne pour le deuxième tronçon additionnel du deuxième noyau étant disposées d’un même deuxième côté de ce plan, la deuxième borne pour le deuxième tronçon du deuxième noyau étant directement connectée électriquement à la deuxième borne pour le deuxième tronçon additionnel du deuxième noyau.
Chacun de ces tronçons présente par exemple une forme de tige, de sorte que la mise en série de tels tronçons permet d’obtenir une deuxième inductance peu sensible aux bruits hautes fréquences tout en étant réalisé à l’aide de tronçons de géométrie simple et peu coûteux.
Le positionnement relatif des deux tronçons du deuxième noyau permet de réduire le bruit induit par la traversée par un champ magnétique haute fréquence de ces deux tronçons.
Le choix pour réaliser le deuxième noyau d’un deuxième tronçon et d’un deuxième tronçon additionnel structurellement parlant identiques, le choix pour le deuxième conducteur électrique d’un même nombre de spires autour desdits tronçons de deuxième noyau, et le choix d’un parallélisme entre les axes desdits tronçons peut permettre que les champs magnétiques parasites mentionnés précédemment soient égaux, de sorte que la somme des tensions parasites est nulle.
Lorsque le premier noyau est réalisé à l’aide de deux tronçons et lorsque le deuxième noyau est réalisé à l’aide de deux tronçons, un tronçon du premier noyau peut être aligné avec un tronçon du deuxième noyau et l’autre tronçon du premier noyau peut être aligné avec l’autre tronçon du deuxième noyau.
Dans tout ce qui précède, l’ensemble peut comprendre une troisième inductance comprenant un troisième noyau en un matériau magnétique autour duquel est bobiné un troisième conducteur électrique, le troisième noyau s’étendant le long d’un troisième axe rectiligne, le premier, le deuxième et le troisième noyaux étant disposés sur la surface de réception de manière à ce que le premier axe, le deuxième axe et le troisième axe soient alignés, et ces noyaux étant deux à deux en regard l’un de l’autre de manière à ce que les inductances correspondantes soient deux à deux en couplage magnétique partiel.
Autrement dit, le long d’un axe commun formé par la réunion des premier, deuxième et troisième axes, on trouve successivement le premier noyau, le deuxième noyau, et le troisième noyau, et :
- la première inductance est en couplage magnétique partiel avec chacune de la deuxième inductance et de la troisième inductance,
- la deuxième inductance est en couplage magnétique partiel avec chacune de la première inductance et de la troisième inductance, et
- la troisième inductance est en couplage magnétique partiel avec chacune de la première inductance et de la deuxième inductance.
Le troisième conducteur peut ne pas être bobiné autour du premier noyau et ne pas être bobiné autour du deuxième noyau. Le troisième conducteur est par exemple l’unique conducteur électrique bobiné autour du troisième noyau.
Similairement à ce qui a déjà été exposé, la mise en regard des noyaux deux à deux peut être directe ou non.
La distance entre les extrémités en regard des noyaux peut être comprise entre 1 mm et 40 mm. étant notamment comprise entre 1 mm et 20 mm.
Le troisième noyau peut être monobloc ou être formé par la réunion de plusieurs tronçons de noyau distincts. Dans ce dernier cas, le troisième noyau peut être formé par un troisième tronçon autour duquel est bobiné le troisième conducteur électrique, et par un troisième tronçon additionnel autour duquel est également bobiné le troisième conducteur électrique, le bobinage de ce troisième conducteur électrique autour du troisième tronçon du troisième noyau définissant une première et une deuxième borne pour ce troisième tronçon, et le bobinage de ce troisième conducteur électrique autour du troisième tronçon additionnel du troisième noyau définissant une première et une deuxième borne pour le troisième tronçon additionnel, le troisième tronçon et le troisième tronçon additionnel étant disposés sur la surface de réception de manière à ce qu’il existe au moins un plan perpendiculaire à la surface de réception coupant chacun desdits tronçons entre sa première et sa deuxième borne, la première borne pour le troisième tronçon du troisième noyau et la première borne pour le troisième tronçon additionnel du troisième noyau étant disposées d’un même premier côté de ce plan et la deuxième borne pour le troisième tronçon du troisième noyau et la deuxième borne pour le troisième tronçon additionnel du troisième noyau étant disposées d’un même deuxième côté de ce plan, la deuxième borne pour le troisième tronçon du troisième noyau étant directement connectée électriquement à la deuxième borne pour le troisième tronçon additionnel du troisième noyau.
Chacun de ces tronçons présente par exemple une forme de tige, de sorte que la mise en série de tels tronçons permet d’obtenir une troisième inductance peu sensible aux bruits hautes fréquences tout en étant réalisé à l’aide de tronçons de géométrie simple et peu coûteux.
Le positionnement relatif des deux tronçons du troisième noyau permet de réduire le bruit induit par la traversée par un champ magnétique haute fréquence de ces deux tronçons
Le choix pour réaliser le troisième noyau d’un troisième tronçon et d’un troisième tronçon additionnel structurellement parlant identiques, le choix pour le troisième conducteur électrique d’un même nombre de spires autour desdits tronçons de troisième noyau, et le choix d’un parallélisme entre les axes desdits tronçons peut permettre que les champs magnétiques parasites mentionnés précédemment soient égaux, de sorte que la somme des tensions parasites est nulle.
Un tel ensemble à trois noyaux alignés et en couplage magnétique partiel peut être utilisé pour réaliser un filtre d’interférences électromagnétiques, le premier conducteur étant à un premier potentiel électrique continu, le deuxième conducteur étant à la masse, et le troisième conducteur étant un deuxième potentiel électrique continu, différent du premier potentiel électrique continu.
Le support peut, notamment via la surface de réception, porter d’autres composants électroniques, par exemple un ou plusieurs interrupteurs électroniques dont au moins un est commandable. Ces intermpteurs électroniques peuvent définir un ou plusieurs bras de commutation. Dans tout ce qui précède, chaque interrupteur électronique peut être commandable. Chaque interrupteur commandable peut être un transistor utilisant du nitrure de gallium (GaN) ou du carbure de silicium (SiC) ou du silicium.
Le support peut être une portion d’une carte électronique, par exemple une portion d’une carte de circuit imprimé, la surface de réception étant par exemple une surface d’extrémité de cette portion de carte.
L’ensemble peut appartenir à un convertisseur de tension. Il s’agit par exemple d’un convertisseur de tension continue/continue, par exemple entre une tension continue de 12V et une tension continue de 48V, ou encore entre une tension continue de 12V et une tension continue de valeur supérieure à 300V. Un tel convertisseur peut être intégré au réseau de bord d’un véhicule électrique ou hybride. Dans un tel cas, le premier conducteur peut véhiculer le potentiel électrique à 48 V ou de valeur supérieure à 300 V, le deuxième conducteur est à la masse, et le troisième conducteur peut véhiculer le potentiel électrique à 12V.
En variante, il peut s’agir d’un onduleur/redresseur, auquel cas la tension continue a par exemple une valeur de 12V ou de 48V ou de valeur supérieure à 300V.
Le convertisseur de tension peut comprendre plusieurs bras de commutation montés en parallèle, par exemple entre un et six bras de commutation. Lorsque l’ensemble appartient à un transformateur résonant, le premier conducteur correspond par exemple au primaire de ce transformateur et le deuxième conducteur et le troisième conducteur peuvent correspondre à deux secondaires en parallèle pour ce transformateur.
L’invention pourra être mieux comprise à la lecture de la description qui va suivre d’exemples non limitatifs de mises en œuvre de celle-ci et à l’examen du dessin annexé sur lequel :
- la figure 1 représente de façon schématique un ensemble selon un exemple de mise en œuvre de l’invention, intégré à un filtre CEM pour convertisseur de tension,
- la figure 2 représente de façon schématique une variante de l’ensemble de la figure 1, toujours intégré à un filtre CEM,
- la figure 3 représente un détail de l’ensemble de la figure 2, et
- la figure 4 représente de façon schématique un transformateur résonant réalisé à l’aide de l’ensemble de la figure 1.
On a représenté à la figure 1 un ensemble 1 pour un filtre CEM d’un convertisseur de tension. Le convertisseur de tension est ici un convertisseur de courant continu/continu 12V/48V d’un circuit électrique d’alimentation d’un moteur de propulsion de véhicule. L’invention n’est cependant pas limitée à un tel exemple.
Le convertisseur de tension comprend des interrupteurs électroniques non représentés, tels que des transistors à effet de champ, permettant la conversion de tension 12V/48V, et un connecteur électrique permettant de raccorder le convertisseur au réseau 12 V du véhicule d'une part et au réseau 48 V du véhicule d’ autre part.
Trois conducteurs électriques véhiculant dans l’exemple décrit un courant continu sont présents :
- un premier conducteur 2,
- un deuxième conducteur 3 formant une masse électrique, et
- un troisième conducteur 4.
On constate sur cette figure que ces trois conducteurs sont sensiblement alignés et que le sens du courant dans les conducteurs 2 et 3 est le même, par opposition à celui dans le conducteur 4.
Pour filtrer les interférences CEM, l’ensemble 1 comprend des inductances 5 qui seront décrites ultérieurement, ces inductances 5 étant portées par une surface de réception d’un support 6 qui est par exemple une portion de carte de circuit imprimé.
Trois inductances 5 sont ici prévues et ces inductances 5 sont ici disposées sur la surface de réception du support 6 de manière à être deux à deux en couplage magnétique partiel. Le couplage magnétique entre deux inductances 5 est par exemple supérieur à 10%.
Dans l’exemple considéré :
- Tune des inductances 5 est une première inductance comprenant un premier noyau 8 en un matériau magnétique autour duquel est bobiné le premier conducteur électrique 2, le premier noyau 8 s’étendant le long d’au moins un premier axe rectiligne (Al),
- une autre inductance 5 est une deuxième inductance comprenant un deuxième noyau 9 en un matériau magnétique autour duquel est bobiné le deuxième conducteur électrique 3, le deuxième noyau 9 s’étendant le long d’au moins un deuxième axe rectiligne (A2), et
- l’inductance 5 restante est une troisième inductance comprenant un troisième noyau 10 en un matériau magnétique autour duquel est bobiné le troisième conducteur électrique 4, le troisième noyau 10 s’étendant le long d’au moins un troisième axe rectiligne (A3).
Comme on peut le voir sur la figure 1, les axes (Al), (A2) et (A3) sont alignés. Par ailleurs, dans l’exemple décrit, chaque noyau magnétique 8, 9, 10 est monobloc. Chaque noyau magnétique 8, 9,
10 est par ailleurs réalisé en ferrite ou en poudre de fer. Chaque noyau magnétique 8, 9, 10 se présente ici sous la forme d’une tige.
Toujours dans l’exemple de la figure 1, les noyaux 8, 9 et 10 sont deux à deux directement en regard l’un de l’autre, seul de l’air étant interposé entre ces noyaux. La distance entre les extrémités en regard de ces noyaux, c’est-à-dire :
- la distance entre une extrémité du premier noyau 8 et l’extrémité en regard du deuxième noyau 9, et
- la distance entre une extrémité du deuxième noyau 9 et l’extrémité en regard du troisième noyau 10, peut être comprise entre 1 mm et 40 mm. étant notamment comprise entre 1 mm et 20 mm.
Le couplage magnétique partiel entre ces inductances 5 leur permet de former à la fois une inductance pour du filtrage du courant de mode commun par leur partie magnétiquement couplée, et une inductance pour du filtrage du courant de mode commun par leur partie magnétiquement découplée.
Dans la variante représentée sur les figures 2 et 3, chaque noyau magnétique 8, 9, 10 n’est plus réalisé de façon monobloc mais à l’aide de deux tronçons disctints.
Ainsi, le premier noyau 8 est formé par deux tronçons 8a et 8b qui sont distincts et disposés en série. Chacun de ces tronçons 8a, 8b s’étend ici selon un axe rectiligne et ces tronçons 8a et 8b sont disposés sur le support 2 de manière à ce que l’axe (A1A) selon lequel s’étend le premier tronçon 8a soit parallèle à l’axe (A1B) selon lequel s’étend le premier tronçon additionnel 8b. La distance entre la projection sur la surface de réception de l’axe (Al A) et la projection sur la surface de réception de l’axe (A1B) est ici comprise entre 5 mm et 1 cm.
Autour de chaque tronçon 8a, 8b du premier noyau 8 est bobiné le premier conducteur 2 de manière à former des spires autour dudit tronçon entre une première borne et une deuxième borne pour ce tronçon. Le nombre de spires peut être égal, d’un tronçon à l’autre du premier noyau 8.
Le premier conducteur électrique 2 est ainsi bobiné entre la première borne 20 et la deuxième borne 21 du premier tronçon 8a et ce premier conducteur électrique 2 est bobiné entre la première borne 22 et la deuxième borne 23 du premier tronçon additionnel 8b. On a représenté sur la figure 3 un plan (P) perpendiculaire à la surface de réception du support 6 et qui coupe chaque tronçon 8a, 8b du premier noyau 8 entre ses deux bornes. La première borne 20 du premier tronçon 8a et la première borne 23 du premier tronçon additionnel 8b sont ici disposées d’un même premier côté du plan (P) et la deuxième borne 21 du premier tronçon 8a et la deuxième borne 22 du premier tronçon additionnel 8b sont disposées d’un même deuxième côté du plan (P).
On constate dans l’exemple décrit que la deuxième borne 21 du premier tronçon 8a est directement connectée électriquement à la deuxième borne 22 du premier tronçon additionnel 8b. Le premier tronçon 8a et le premier tronçon additionnel 8b du premier noyau 8 sont ainsi disposés en série et parcourus par le courant selon le trajet suivant dans le premier conducteur 2 :
- entrée dans le premier noyau 8 par la première borne 20 du premier tronçon 8a de ce premier noyau
8,
- parcours dans le premier tronçon 8a du premier noyau 8 jusqu’à la deuxième borne 21 de ce premier tronçon 8 a,
- sortie du premier tronçon 8a par la deuxième borne 21 et parcours jusqu’à l’entrée dans le premier tronçon additionnel 8b du premier noyau 8 par sa deuxième borne 22,
- parcours dans le premier tronçon additionnel 8b du premier noyau 8 jusqu’à la première borne 23 de ce premier tronçon additionnel 8b,
- sortie du premier noyau 8 par la première borne 23 du premier tronçon additionnel 8b de ce premier noyau 8.
Le courant effectue ainsi un aller-retour du fait du positionnement de ces deux tronçons 8a et 8b du premier noyau 8.
De cette façon, la valeur du champ magnétique parasite BN1 reçu par le tronçon 8a est égale à la valeur du champ magnétique parasite BN2 reçu par le premier tronçon additionnel 8b. En conséquence, la valeur de la tension parasite dans le premier tronçon 8a induite par le champ magnétique BN1 est égale à la valeur de la tension parasite dans le premier tronçon additionnel 8b induite par le champ magnétique BN2. Ces tensions parasites étant de signe opposé, la somme de ces tensions parasite est nulle, dans l’exemple décrit.
Comme on peut le voir sur la figure 2, le deuxième noyau 9 met dans cet exemple en œuvre de façon similaire un deuxième tronçon 9a et une deuxième tronçon additionnel 9b, et le troisième noyau 10 met également en œuvre de façon similaire un troisième tronçon 10a et un troisième tronçon additionnel 10b. On constate sur la figure 2 :
- que les axes (A1A), (A2A), (A3A) respectivement associés aux tronçons 8a, 9a, 10a sont alignés, et
- que les axes (A1B), (A2B), et (A3B) respectivement associés aux tronçons 8b, 9b et 10b sont également alignés.
Dans les exemples des figures 1 à 3, chaque conducteur électrique 2, 3 et 4 est parcouru par du courant continu.
L’invention n’est cependant pas limitée à ce cas. Dans l’exemple de la figure 4, on utilise l’ensemble de la figure 1 pour réaliser un convertisseur résonant avec transformateur intégré, et chaque conducteur électrique est parcouru par du courant alternatif. Comme on peut le voir sur la figure 4, le premier conducteur électrique 2 correspond ici à un enroulement primaire d’un transformateur intégré à un convertisseur de tension continu/continu, tandis que le deuxième conducteur électrique 3 et le troisième conducteur électrique 4 correspondent chacun à un enroulement secondaire pour ce transformateur, ces deux enroulements secondaires étant montés en parallèles. L’invention n’est pas limitée aux exemples qui viennent d’être décrits.

Claims

Revendications
1. Ensemble (1) comprenant :
- un support (6) définissant une surface de réception de composants électroniques,
- une première inductance (5) comprenant un premier noyau (8) en un matériau magnétique autour duquel est bobiné un premier conducteur électrique (2), le premier noyau (8) s’étendant le long d’au moins un premier axe rectiligne (Al ; Al A, A1B), et
- une deuxième inductance (5) comprenant un deuxième noyau (9) en un matériau magnétique autour duquel est bobiné un deuxième conducteur électrique (3), le deuxième noyau (9) s’étendant le long d’au moins un deuxième axe rectiligne (A2 ; A2A, A2B), le premier noyau (8) et le deuxième noyau (9) étant disposés sur la surface de réception de manière à ce que le premier axe et le deuxième axe soient alignés, et étant en regard l’un de l’autre de manière à ce que la première inductance et la deuxième inductance soient en couplage magnétique partiel.
2. Ensemble selon la revendication 1, la distance entre l’extrémité du premier noyau (8) en regard du deuxième noyau (9) et l’extrémité du deuxième noyau (9) en regard du premier noyau (8) étant comprise entre 1 et 40 mm.
3. Ensemble selon la revendication 1 ou 2, le premier conducteur (2) étant parcouru par un premier courant continu, et le deuxième conducteur (3) étant parcouru par un deuxième courant continu, différent du premier courant continu.
4. Ensemble selon la revendication 1 ou 2, le premier conducteur (2) étant parcouru par un premier courant alternatif, et le deuxième conducteur (3) étant parcouru par un deuxième courant alternatif, différent du premier courant alternatif.
5. Ensemble selon l’une quelconque des revendications précédentes, le premier noyau (8) étant monobloc et le deuxième noyau (9) étant monobloc, chaque noyau (8, 9) se présentant notamment sous forme de tige.
6. Ensemble selon l’une quelconque des revendications 1 à 4, l’un au moins du premier
(8) et du deuxième (9) noyau étant formé par plusieurs tronçons de noyaux distincts (8a, 8b ; 9a, 9b), notamment exactement deux tronçons distincts.
7. Ensemble selon la revendication 6, le premier noyau (8) étant formé par un premier tronçon (8a) autour duquel est bobiné le premier conducteur électrique (2), et par un premier tronçon additionnel (8b) autour duquel est également bobiné le premier conducteur électrique (2), le bobinage de ce premier conducteur électrique autour du premier tronçon (8a) du premier noyau définissant une première (20) et une deuxième borne (21) pour ce premier tronçon (8a), et le bobinage de ce premier conducteur électrique autour du premier tronçon additionnel (8b) du premier noyau définissant une première (23) et une deuxième (22) borne pour le premier tronçon additionnel (8b), le premier tronçon (8a) et le premier tronçon additionnel (8b) étant disposés sur la surface de réception de manière à ce qu’il existe au moins un plan (P) perpendiculaire à la surface de réception coupant chacun desdits tronçons (8a, 8b) entre sa première et sa deuxième borne, la première borne (20) pour le premier tronçon (8a) du premier noyau et la première borne (23) pour le premier tronçon additionnel (8b) du premier noyau étant disposées d’un même premier côté de ce plan (P) et la deuxième borne (21) pour le premier tronçon (8a) du premier noyau et la deuxième borne (22) pour le premier tronçon additionnel (8b) du premier noyau étant disposées d’un même deuxième côté de ce plan (P), la deuxième borne (21) pour le premier tronçon du premier noyau étant directement connectée électriquement à la deuxième borne (22) pour le premier tronçon additionnel du premier noyau.
8. Ensemble selon la revendication 7, le premier conducteur électrique (2) définissant autour du premier tronçon (8a) du premier noyau (8) un nombre de spires égal au nombre de spires que définit ce premier conducteur électrique (2) autour du premier tronçon additionnel (8b) du premier noyau (8), et le premier tronçon (8a) du premier noyau (8) s’étendant selon un axe rectiligne (Al A) et le premier tronçon additionnel (8b) de ce premier noyau s’étendant selon un autre axe rectiligne (A1B), ces axes rectilignes (A1A) et (A1B) étant parallèles.
9. Ensemble selon l’une quelconque des revendications 6 à 8, chaque tronçon de noyau magnétique se présentant sous forme de tige.
10. Ensemble selon l’une quelconque des revendications précédentes, le premier conducteur (2) n’étant pas bobiné autour du deuxième noyau (9) et le deuxième conducteur (3) n’étant pas bobiné autour du premier noyau (8).
11. Ensemble selon l’une quelconque des revendications précédentes, comprenant une troisième inductance (5) comprenant un troisième noyau (10) en un matériau magnétique autour duquel est bobiné un troisième conducteur électrique (4), le troisième noyau s’étendant le long d’un troisième axe rectiligne (A3), le premier (8), le deuxième (9) et le troisième (10) noyaux étant disposés sur la surface de réception de manière à ce que le premier axe (Al), le deuxième axe (A2) et le troisième axe (A3) soient alignés, et ces noyaux étant deux à deux en regard l’un de l’autre de manière à ce que les inductances correspondantes soient deux à deux en couplage magnétique partiel.
12. Filtre d’interférences électromagnétiques, comprenant un ensemble selon la revendication précédente, le premier conducteur (2) étant à un premier potentiel électrique continu, notamment à 48V, le deuxième conducteur (3) étant à la masse, et le troisième conducteur (4) étant un deuxième potentiel électrique continu, différent du premier potentiel électrique continu, notamment à 12V.
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