[PDF] Projet de Fin dEtude 2012 Le groupe de CPS en é





Previous PDF Next PDF



Projet de Fin dEtudes Conception et Réalisation dun outil de

Ces données se trouvent dans plusieurs domaines d'application tels que les entrepôts de données l'intégration de données



PFE-Rapport-de-projet-de-fin-détude-51.pdf

Projet de fin d'étude. Page 4. Résumé. Notre projet de fin d'étude consiste à concevoir un pupitre électronique de préréglage des compteurs triphasés. Au 



Mémoire de Fin dEtudes De MASTER PROFESSIONEL Spécialité

1 juin 2017 Spécialité : ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE. Présenté par ... Ce que nous retenons de notre projet de fin d'étude que le travail en groupe et le.



Master Electronique énergie électrique

https://www.uca.fr/formation/nos-formations/par-ufr-ecoles-et-iut/institut-des-sciences/ecole-universitaire-de-physique-et-dingenierie/master/master-electronique-energie-electrique-automatique?toPdf=true



Projet de Fin dEtude 2012

Le groupe de CPS en électronique travaille quant à lui



programme de la formation

Achat Industriel des Composants Electroniques (AICE) semestre 10. PROJET DE FIN D'ÉTUDES 5 à 6 mois. Filière électronique. Page 3. 3. Filière informatique.



PROJET DE FIN DETUDES Institut de Recherche Biomédicale des

5 sept. 2019 précision l'instrumentation et l'électronique



ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DELECTROTECHNIQUE D

23 juin 2022 Le projet de fin d'études fait obligatoirement l'objet d'une ... - Concernant les élèves ingénieurs de l'ENSEEIHT en électronique et génie ...



Stéphanie LÉVÊQUE Master DEFI RAPPORT de STAGE Archivage

Le CIRED a été naturellement sollicité pour participer à ce dernier projet. C'est dans ce cadre que j'ai pu réaliser mon stage de fin d'études. Ce projet de 



Rapport de projet de fin détudes Création dun système domotique

17 déc. 2014 Electronique. La première se focalise sur la construction de la carte électronique et la deuxième sur la création et l'implémentation du ...



Liste des Projets de Fin dEtudes Electronique (Ingenieur)

Liste des Projets de Fin d'Etudes Electronique (Ingenieur) Etude et fabrication d'une diode de ... Projet et conception d'un transistor de puissance.



rapport final PFE Ali & Imane

Notre projet de fin d'étude consiste à concevoir un pupitre électronique Figure 16 : les interrupteurs électroniques et leurs domaines d'utilisation .



Rapport de projet de fin détudes Création dun système domotique

17 déc. 2014 Ce projet se découpe en deux parties faisant appel à nos compétences en Informatique et en. Electronique. La première se focalise sur la ...



PROGRAMME

Ingénierie du Risque Economique et Financier (IREF). Achat Industriel des Composants Electroniques (AICE) semestre 10. PROJET DE FIN D'ÉTUDES 5 à 6 mois.



Rapport de projet de fin détude

Concurrence tableaux de commande



Projet détude et réalisation – Electronique de Puissance/ onduleur

Samuel DOUMBIA. Mr. LEQUEU. 2ème année – P1. Promotion 2007/2009. Projet d'étude et réalisation –. Electronique de Puissance/ onduleur 12V continu / 230V.



Mémoire de fin détude Filière : Electronique Spécialité

Pour réaliser ce projet vous devez obtenir cet ensemble des composants électronique : • Carte Arduino uno. • Module RTC DS1307. • Capteur DHT11. • Module 



Projet de Fin dEtude 2012

Le groupe de CPS en électronique travaille quant à lui



Projet de Fin dEtudes Conception et Réalisation dun outil de

stage de projet de fin d'études pour son temps précieux et ses précieux conseils l'intégration de données



Projet de Fin dEtudes

Projet de Fin d'Etudes. Master : Instrumentation Electronique. Option : Instrumentation Electronique. Intitulé : Etude et Réalisation d'un cardio tachymètre 



[PDF] PFE-Rapport-de-projet-de-fin-détude-51pdf - Cours

Notre projet de fin d'étude consiste à concevoir un pupitre électronique de préréglage des compteurs triphasés Au premier lieu le pupitre est alimenté par le 



Projets fin détudes (PFE) - Technologue pro

Télécharger gratuitement des projets fin d'études (PFE) en electronique informatique automatisme et mécanique: le Rapport du projet fin d'études (format 



[PDF] Etude et réalisation dune carte électronique destinée au cpdf

Introduction : Dans ce chapitre nous allons développer les étapes nécessaires pour aboutir à la réalisation de notre de projet qui consiste à concevoir un 



Projet de Fin D Etudes PDF Arduino Machine électrique - Scribd

Un conditionneur est un circuit électronique de traitement du signal issu d'un capteur Il est utilisé pour simplifier l'interface du capteur avec le système d 



[PDF] Projet de Fin dEtudes - Liris - CNRS

stage de projet de fin d'études pour son temps précieux et ses précieux conseils l'intégration de données le commerce électronique le traitement de



[PDF] Projet de fin détude - Émargement électronique - Wiki de Projets IMA

Le projet proposé en tant que Projet de Fin d'Etude (PFE) aux étudiants est le suivant : Aujourd'hui les cartes étudiantes et les cartes multiservices utilisées 



[PDF] Rapport intermédiaire de Projet de Fin détudes - Wiki de Projets IMA

Les objets connectés prenant de plus en plus de place dans la vie de tous les jours notre projet de fin d'études nous permet de rester dans l'ère du temps



[PDF] Projet de fin dEtudes - Lotfi BAGHLI

Projet de fin d'Etudes de Données pour l'Analyse et la Simulation électroniques les circuits intégrés VLSI et les cartes de circuits imprimés 



[PDF] Rapport de projet de fin détude

Année Universitaire 2010/2011 Réalisé Par : Encadré Par : -Soumya sekhsokh Mohammed RABI -Kawtar oukili Rapport de projet de fin d'étude 

  • Comment rédiger un Projet de fin d'études ?

    Le thème du Projet de Fin de Cycle doit provenir d'un choix concerté entre l'enseignant tuteur et un étudiant (ou un groupe d'étudiants : binôme voire trinôme). Le fond du sujet doit obligatoirement cadrer avec les objectifs de la formation et les aptitudes réelles de l'étudiant (niveau Licence).
  • Comment faire un Projet de fin de cycle ?

    Le Projet de Fin d'Etudes (PFE) est un projet final complet qui se fait à la fin des études et fait partie intégrante du cursus scolaire de l'étudiant.
  • C'est quoi le PFE ?

    Avant la soutenance

    1Rédigez une synthèse de votre PFE/mémoire.2Exercez vous à la présenter devant un auditoire en respectant les délais mais évitez de l'apprendre par cœur.3Dormir tôt la veille de la soutenance.4Relaxez vous le jour de la soutenance et prenez un repas complet et léger.
Sujet : ‘...‡"-‹‘ †ǯ— hacheur Buck 200W 24V-12V

Étudiants : CASSAGNE Antoine

COCAUD Jérémy

Département ÉÉnergie Électrique

Du 12 Octobre 2011 au 24 Février 2012

Enseignant encadrant : Mr Ambroise SCHELLMANNS

CASSAGNE Antoine / COCAUD Jérémy - - Rapport de PFE 5ADEE 2

2011 / 2012

CASSAGNE Antoine / COCAUD Jérémy - - Rapport de PFE 5ADEE 3

2011 / 2012

Remerciements

nous souhaitons remercier Mr Ambroise SCHELLMANNS, enseignant-encadrant de , qui a permis dans le cadre d-Marathon suite à la demande de plusieurs étudiants du club. Nous tenons à remercier aussi Mr Mathieu LESCIEUX, , et Mr Thierry

VIELLA, de s à notre projet et de

nous avoir apporté leur aide. Nous remercions également Marius ATTIVI, -Marathon et étudiant Marathon et étudiant en 5ème aide, ainsi que membres du club. Notre reconnaissance va également à Teddy BONNIN, étudiant en 5ème a également, pour sa précieuse aide pour le dimensionnement de notre inductance. Enfin, nous remercions toutes les personnes travaillant au sein du Greman, anciennement Laboratoire

de Microélectronique de Puissance (LMP), pour leur disponibilité et tout particulièrement Adelphe

CALDEIRA pour avoir pris de son temps pour nous avoir donné un coup de pouce pendant la finalité

de notre projet. CASSAGNE Antoine / COCAUD Jérémy - - Rapport de PFE 5ADEE 4

2011 / 2012

Sommaire

Remerciements ............................................................................................................................................................................................................... 3

Glossaire ......................................................................................................................................................................................................................... 5

Introduction .................................................................................................................................................................................................................... 6

Éco-Marathon Shell ...................................................................................................................................................................... 7

I.1 Principe ............................................................................................................................................................................................................... 7

I.2 Catégories ........................................................................................................................................................................................................... 7

I.3 Énergies .............................................................................................................................................................................................................. 7

I.4 Circuit 2012 ........................................................................................................................................................................................................ 8

........................................................................................................................................................ 9

II.1 Description du club ........................................................................................................................................................................................... 9

II.2 Prototype ......................................................................................................................................................................................................... 10

III. Projet ...................................................................................................................................................................................................................... 11

III.1 Objectifs et contexte ...................................................................................................................................................................................... 11

III.2 Choix de la solution technologique .............................................................................................................................................................. 13

............................................................................................................................................................................. 13

III.2.2 Schéma théorique ................................................................................................................................................................................. 13

III.3 Fonctionnement du schéma électrique ......................................................................................................................................................... 15

................................................................................................................................................................................ 15

III.3.2 Alimentations ....................................................................................................................................................................................... 16

III.3.3 Driver de Mosfet .................................................................................................................................................................................. 16

III.3.4 Optocoupleurs ...................................................................................................................................................................................... 17

III.3.5 Relais .................................................................................................................................................................................................... 17

III.3.6 Capteur de courant .............................................................................................................................................................................. 18

III.4 Dimensionnement des composants .............................................................................................................................................................. 19

III.4.1 Mosfet ................................................................................................................................................................................................... 19

III.4.2 Diode..................................................................................................................................................................................................... 20

III.4.3 Optocoupleur ........................................................................................................................................................................................ 21

III.4.4 Capteur de courant ............................................................................................................................................................................... 21

III.4.5 Driver de Mosfet .................................................................................................................................................................................. 22

III.4.6 Alimentations régulées ........................................................................................................................................................................ 22

III.4.7 Résistances de grille des Mosfets ....................................................................................................................................................... 22

III.4.6 Capacité de charge du driver ............................................................................................................................................................... 23

III.4.7 Inductance ............................................................................................................................................................................................ 24

III.5 Simulation ...................................................................................................................................................................................................... 25

III.6 Réalisation de la carte électronique.............................................................................................................................................................. 27

III.8 Tests ............................................................................................................................................................................................................... 27

III.7 Tests ............................................................................................................................................................................................................... 28

III.9 Commande effectuée..................................................................................................................................................................................... 30

III.10 Planning ....................................................................................................................................................................................................... 31

Conclusion .................................................................................................................................................................................................................... 32

Bibliographie ................................................................................................................................................................................................................ 33

Index des illustrations .................................................................................................................................................................................................. 34

Annexes ........................................................................................................................................................................................................................ 35

CASSAGNE Antoine / COCAUD Jérémy - - Rapport de PFE 5ADEE 5

2011 / 2012

Glossaire

Catia : Logiciel de conception assistée par ordinateur (CAO).

CPS : Conception de Produits et Systèmes.

Greman : Groupe de Recherche en Matériaux, microélectronique, Acoustique, Nanotechnologiques. (anciennement LMP). Hydrogène : Élément chimique de symbole H et de numéro atomique 1.

Kicad : Logiciel libre de conception pour l'électronique permettant le dessin de schémas électriques et

la conception de circuits imprimés.

Labview : al Instruments

basé sur un langage de programmation graphique. LMP : Laboratoire de Microélectronique de Puissance. LT-Spice : Logiciel libre de conception pour l'électronique permettant le dessin et la simulation de schémas électriques.

PFE : Étude.

PIC : Peripheral Interface Controller. Microcontrôleur qui intègre une mémoire de programme, une

horloge interne.

Pile à combustible (PAC) : Pile servant à la fabrication de l'électricité se faisant grâce à l'oxydation

sur une électrode d'un combustible réducteur (par exemple l'hydrogène) couplée à la réduction sur l'autre électrode d'un oxydant, tel que l'oxygène de l'air. Shell : Compagnie pétrolière anglo-rigine de la création de la compétition

Eco-Marathon Shell.

Typon : Masque transparent sur lequel sont imprimées les pistes, dans une encre opaque aux ultraviolets, afin de permettre la gravure d'un circuit imprimé. CASSAGNE Antoine / COCAUD Jérémy - - Rapport de PFE 5ADEE 6

2011 / 2012

Introduction

un prototype à hydrogène participant à la compétition Eco-Marathon Shell Energie & Environnement que nous étudions en 5ème et dernière année , nous avons Notre principal objectif, pour ce , est de réaliser un convertisseur DC/DC type hacheur série. prototype et être le plus optimisé possible (rendement, encombrement, poids, e. Nous devons

étudier, simuler et enfin concevoir la carte électronique réalisant la fonction demandée.

2011 au 24 Février 2012. Le laboratoire du CERER fut notre principal lieu de travail, le reste du temps

, Loïc

GHIBAUDO et Pierre-Yves LE NAOUR en 5ème année également, ont réalisé en parallèle un autre

projet d 156
temps de travail, nous nous sommes répartis les tâches de travail.

Dans une première partie, nous allons parler de la compétition Eco-Marathon Shell 2012 à Rotterdam,

aux Pays-Bas. Dans une deuxième notre projet, à allons traiter de notre CASSAGNE Antoine / COCAUD Jérémy - - Rapport de PFE 5ADEE 7

2011 / 2012

I. Présentation Éco-Marathon Shell

I.1 Principe

L'Éco-marathon Shell est une compétition automobile annuelle organisée par la compagnie

pétrolière Shell dont le but est de parcourir la plus longue distance avec un litre de carburant.

Cette compétition est réservée aux étudiants de tous les niveaux (du collège jusqu'aux grandes

écoles) et de tous pays.

Le principe du Shell Eco-marathon est donc simple: concevoir et construire un véhicule capable de parcourir la plus grande distance possible avec une quantité minimum de carburant, tout en minimisant ablir de nouveaux records

de vitesse, ni de terminer la course en tête, mais de consommer le moins de carburant possible sur une

distance prédéfinie.

Les véhicules utilisés sont des prototypes étudiés et construits dans des structures scolaires ou

universitaires.

I.2 Catégories

Les véhicules se distinguent en plusieurs classes : les prototypes et les urban concepts.

La catégorie " prototypes » est généralement représentée par des véhicules à trois ou

quatre roues dont les dimensions sont limitées par un règlement : la hauteur du prototype doit être inférieure à 1m. La conception de ces véhicules est relativement libre. La catégorie " urban concepts » se rapprochent d'une voiture et pouvant circuler en agglomération. Le règlement leur impose des dimensions strictes, quatre roues, un volant, un système de freinage hydraulique et des phares.

I.3 Énergies

Les concurrents peuvent utiliser différentes énergies :

Électrique

o Solaire o Hydrogène o Batteries électriques

Prototype

Urban concept

CASSAGNE Antoine / COCAUD Jérémy - - Rapport de PFE 5ADEE 8

2011 / 2012

Thermique

La performance de consommation est calculée en équivalence énergétique entre les différents

carburants (mesurée par un joulemètre pour les véhicules solaires) et représente donc le rendement

propulsif du système couplé à l'efficacité du véhicule sur la piste.

I.4 Circuit 2012

Le Shell Eco-Marathon Europe 2012 se déroulera cette année à Rotterdam, aux Pays-Bas, du 17 au

19 Mai 2012.

Adresse du circuit : Ahoy Rotterdam

Ahoy-weg 10

3084 BA ROTTERDAM

Image 1 - Circuit 2012

CASSAGNE Antoine / COCAUD Jérémy - - Rapport de PFE 5ADEE 9

2011 / 2012

II.

II.1 Description du club

mettre au point une voiture écologique pour participer

à une compétition européenne : Shell Eco-Marathon Europe. Le club est composé de membres

motivés prêt à contribuer à un projet pluridisciplinaire réunissant informaticiens, électroniciens et

mécaniciens. les clubs Arfit ou 4L Trophy par exemple. CASSAGNE Antoine / COCAUD Jérémy - - Rapport de PFE 5ADEE 10

2011 / 2012

II.2 Prototype

-Marathon Shell, ne participera pas -Marathon a donc investi dans un nouveau châssis, en fibre de verre, répondant aux nouvelles prototype ce qui permettra une meilleure pilote sera lui aussi nettement plus grand pour un meilleur confort et une meilleure visibilité. Pour un problème de coût, le nouveau châssis ne sera pas en fibre de carbone mais en fibre de verre. La fibre de carbone possède une meilleure masse volumique, une meilleure résistance en traction et une meilleure limite élastique que la fibre de verre mais son coût est que le choix a été fait.

Image 2 - Prototype 2011

Image 3 - Prototype 2012 (Modélisé sous Catia) CASSAGNE Antoine / COCAUD Jérémy - - Rapport de PFE 5ADEE 11

2011 / 2012

III. Projet

III.1 Objectifs et contexte

Le but de ce PFE est de concevoir un convertisseur DC/DC type hacheur série pour le nouveau Cette carte électronique est située entre la pile à combustible

Le convertisseur DC/DC est un hacheur série (Buck) de 200W. En entrée, il doit recevoir 24VDC de

la pile à combustible et, en sortie, doit fournir une tension continue de 0V à 24V selon la consigne

comprend les autres cartes électroniques la voiture (ca encombrant et lourd qui Image 4 - Chaine de conversion de l'énergie du prototype 2011

Le nouveau prototype possèdera

" controller nvertisseur DC/DC au moteur. Nous diminuons donc les pertes en supprimant cet étage. Loïc GHIBAUDO et de Pierre-Yves LE NAOUR en

5ADEE, travaillent sur la pile à combustible. Le groupe de CPS en électronique travaille, quant à lui,

sur le PIC. CASSAGNE Antoine / COCAUD Jérémy - - Rapport de PFE 5ADEE 12

2011 / 2012

Image 5

prototype 2012. pour chaque carte électronique.

Cahier des charges récapitulatif :

Tension : 24VDC

Tension de sortie variable : 0 à 24VDC

Fournir une tension de 12V à la PAC

Charge : moteur à courant continu de 200W

Rendement > 90%

Faible encombrement

La finalité de ce projet est de pouvoir participer à la compétition Eco-Marathon Shell 2012 à

Rotterdam, Pays-Bas, se déroulant du 17 au 19 Mai 2012. Image 5 - Chaine de conversion de l'énergie du prototype 2012 CASSAGNE Antoine / COCAUD Jérémy - - Rapport de PFE 5ADEE 13

2011 / 2012

III.2 Choix de la solution technologique

Buck

pour son faible encombrement et sa faible consommation énergétique. Après avoir envisagé de le

mettre sur la même carte que le Buck, nous avons opté pour le placer sur une carte séparée. Il sera

ainsi plus simple de tester, valider et améliorer le fonctionnement de chaque partie. Nous pouvons donc ajouter au cahier des charges du Buck : ation de la partie puissance et de la partie commande (optocoupleur) afin de protéger la partie commande en cas de défaillance.

III.2.2 Schéma théorique

La pile fournit une tension continue de 24V. En sortie, le moteur possède une tension nominale de

24V. Le convertisseur est donc un simple abaisseur de tension.

Image 6 - Fonctionnement d'un hacheur série

Ce montage est relativement simple. Notre projet consiste donc à dimensionner au mieux les

composants pour avoir un rendement optimal. CASSAGNE Antoine / COCAUD Jérémy - - Rapport de PFE 5ADEE 14

2011 / 2012

Il existe différentes méthodes D »,

par un autre transistor MOSFET à canal N. En effet, les diodes ont une chute de tension à leurs bornes

lorsque celles-ci sont passantes (0,3V pour une bonne Schottky). Lorsque les Mosfets sont passants, leur principale perte se situe dans leur résistance série (Rdsonquotesdbs_dbs22.pdfusesText_28
[PDF] rapport de projet de fin d'étude génie électrique

[PDF] projet de fin d'etude automatisme

[PDF] projet de fin d'etude electronique pdf

[PDF] projet fin d'etude electronique industrielle

[PDF] projet fin d'etude automatisme et informatique industrielle

[PDF] la peste camus ebook gratuit

[PDF] projet de fin d'etude licence electronique

[PDF] mémoire fin d étude electronique

[PDF] pdf la peste camus

[PDF] sujet de mémoire finance et banque

[PDF] sujet de memoire en finance pour licence

[PDF] projet fin detude en comptabilité financière

[PDF] rapport de projet de fin d'etude informatique pdf

[PDF] rapport de projet de fin d'etude developpement informatique

[PDF] introduction generale dun rapport de pfe informatique