Méthodologie d'intégration de commandes numériques pour dispositifs d'électronique de puissance basée sur l'utilisation du langage VHDL-AMS
P. Poure * ¤, R. Kadri * , L. Hébrard * et F. Braun * (LEPSI, Strasbourg)
J3eA - Vol. 2, Hors-Série 2 - 12 (2003).
DOI : 10.1051/bib-j3ea:2003612
Mis en ligne le 28 octobre 2003.
Article (PDF) (258 Ko) 
Résumé
Dans cet article, nous présentons une méthodologie Top-Down, basée sur l’utilisation du langage VHDL-AMS, en vue de l’intégration de commandes numériques de dispositifs d’électronique de puissance. Nous proposons de travailler dans un environnement unique pour la modélisation, la simulation, la validation fonctionnelle et la conception du futur circuit intégré numérique dans son contexte réel analogique et de puissance. La méthodologie proposée est détaillée étape par étape. Elle optimise la durée de développement et propose une solution face aux difficultés rencontrées lors de la conception de circuits intégrés pour la commande de dispositifs de puissance. La méthodologie est illustrée par un exemple dans le domaine du filtrage actif monophasé parallèle. Le flot de conception est détaillé, de la modélisation haut niveau à l’implantation sur cible FPGA.
© EDP Sciences, 2003.
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Ce hors-série contient les articles issus des présentations faites lors des journées Électrotechnique 2003 du club EEA intitulées « Génie électrique : réduction d'échelle et intégration » et organisées par le Centre de Robotique, d'Électrotechnique et d'Automatique les 12 et 13 mars 2003& Voir l'introduction
Plan de l'article
1. Introduction
2. Méthodologie de conception
- 2.1. Approche générale
- 2.2. Simulation mixte
- 2.3. Flot de conception
3. Un exemple d'implantation : commande numérique intégrée d'un filtre actif monophasé
- 3.1. Le filtre actif parallèle
- 3.2. Modélisation comportementale à partir des équations différentielles ordinaires
- 3.3. Modélisation comportementale à partir des équations échantillonnées
- 3.4. Modélisation structurelle au format réel
- 3.5. Modélisation structurelle au format binaire
4. Prototypage sur FPGA
5. Conclusion
Références
* Laboratoire d'Électronique et de Physique des Systèmes Instrumentaux (LEPSI), Université Louis Pasteur, IN2P3/CNRS, BP 20, 23 rue du Loess, F-67037 Strasbourg Cedex, France.
¤ e-mail : [email protected]
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