Convertisseur

de tension

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Qu’est ce qu’un convertisseur de tension ?

Dès lors que le tension batterie de votre machine n’est pas de 12V ou 24V, il est certain que le besoin d’un convertisseur de tension se fera ressentir. Les convertisseurs DC/DC sont des éléments indispensables à l’électrification des engins mobiles et plus généralement aux systèmes de puissance électro-mécanique. Leurs usages sont de plusieurs ordres:

  • Alimentation des équipements auxiliaires : Les batteries haute tension (48V à plus de 400V) des véhicules électriques doivent être converties en 12V ou 24V pour alimenter des équipements comme l’éclairage, les écrans, les capteurs et les calculateurs de bord.

  • Recharge de la batterie plomb 12V : Même dans un véhicule 100% électrique, une batterie plomb classique est souvent présente pour alimenter les systèmes de bord à l’arrêt ou en secours. Le convertisseur DC-DC assure sa recharge constante à partir de la batterie haute tension.

  • Compatibilité avec les architectures multi-tensions : Certains véhicules combinent plusieurs niveaux de tension (ex. : 48V pour les systèmes de récupération d’énergie et 12V pour les accessoires). Les convertisseurs DC-DC permettent une gestion fluide et efficace de ces différentes tensions.

Comment sélectionner un convertisseur DC-DC?

1 // Tension d’entrée

La tension d’entrée correspond à la plage de tension continue que le convertisseur peut accepter en provenance de la source d’alimentation (batterie, bus DC, etc.). Il est essentiel de choisir un modèle adapté à la tension réelle du système, en tenant compte des variations possibles (par exemple : 60 à 160V pour une batterie nominale de 120V).

2 // Tension de sortie

La tension de sortie est la valeur continue délivrée par le convertisseur pour alimenter les équipements. Les tensions les plus courantes sont 12V ou 24V, mais d’autres valeurs sont possibles selon les besoins. La régulation de cette tension doit être précise, même si la tension d’entrée fluctue.

3 // Puissance de sortie

La puissance maximale que peut fournir le convertisseur (exprimée en watts) doit être suffisante pour couvrir les besoins cumulés des équipements connectés. Il est recommandé de prévoir une marge pour éviter une surcharge et garantir la fiabilité à long terme.

4 // Commande d’activation (entrée "Enable")

Certains convertisseurs intègrent une entrée « Enable » permettant d’activer ou de désactiver la sortie via un signal de commande. Cela permet de couper l’alimentation de certains circuits lorsque cela n’est pas nécessaire, optimisant ainsi la consommation énergétique du système.

5 // Type de connectique

Le type de connectique impacte l’intégration du produit : certains modèles disposent de câbles moulés directement dans le boîtier pour une étanchéité renforcée, tandis que d’autres sont équipés de connecteurs pour une maintenance ou un remplacement facilité. Le choix dépend des contraintes d’environnement et de maintenance du système.

6 // Isolation galvanique entrée/sortie

Certains convertisseurs DC-DC offrent une isolation galvanique entre l’entrée et la sortie. Cela signifie qu’il n’y a pas de liaison électrique directe entre les deux circuits : l’énergie est transférée via un transformateur ou une autre technologie d’isolation.
Cette isolation protège les équipements sensibles, limite les boucles de masse et améliore la sécurité, notamment dans les systèmes où l’entrée et la sortie fonctionnent à des potentiels très différents. C’est un critère important dans les environnements exigeants ou soumis à des perturbations électromagnétiques.

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