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http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/17014| Title: | Etude Et Synthèse D’un Convertisseur DC_DC Buck Multi Phasé |
| Authors: | SAADOUNE, Youcef M’HAMEDI, Rabie |
| Keywords: | Convertisseur DC DC Buck multi phasé Ltspice entrelaces |
| Issue Date: | يون-2025 |
| Publisher: | Université Ibn Khaldoun –Tiaret |
| Abstract: | Dans ce mémoire, nous avons étudié les convertisseurs DC-DC Buck classique et synchrones en configurations monophasée et multi phasée. L'objectif principal était d'analyser l'impact de l'architecture multi phasée et des stratégies de contrôle sur les performances globales du système. La modélisation des deux structures a été réalisée puis validée à l'aide de simulations numériques. La topologie multi phasée, grâce à un déphasage de 90° entre les phases, permet une amélioration notable de la qualité du signal, une réduction significative des ondulations ainsi qu'une répartition plus équilibrée des pertes thermiques. Les résultats obtenus ont mis en évidence une efficacité accrue, une réponse dynamique plus rapide et une régulation plus stable comparée à la topologie monophasée. Cette architecture multi phasée s'avère particulièrement adaptée aux charges de forte puissance, car elle optimise le rendement tout en renforçant la fiabilité du système. Ainsi, elle représente une solution performante et robuste pour les applications exigeantes en énergie. |
| Description: | In this thesis, we studied classical and synchronous DC-DC Buck converters in both singlephase and multiphase configurations. The main objective was to analyze the impact of the multiphase architecture and control strategies on the overall performance of the system. The modeling of both structures was carried out and then validated through numerical simulations. The multiphase topology, thanks to a 90° phase shift between the phases, allows for a significant improvement in signal quality, a substantial reduction in current ripple, and a more balanced distribution of thermal losses. The results demonstrated increased efficiency, faster dynamic response, and more stable regulation compared to the single-phase topology. This multiphase architecture proves to be particularly well-suited for high-power loads, as it optimizes efficiency while enhancing system reliability. Thus, it represents a highperformance and robust solution for energy-demanding applications. |
| URI: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/17014 |
| Appears in Collections: | Master |
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