Fiche Technologie
1. Objet et Périmètre
Cette fiche couvre les matériaux et technologies de composants électroniques clé entrant dans la composition du sous-ensemble de conversion et de gestion de l'énergie (AC/DC, DC/DC, LDO, gestion de batterie). Le document apporte des informations d'impacts environnementaux afin de guider les concepteurs dans la sélection de règles d'écoconception (cf. fiches opérationnelles).
2. Composants
Condensateurs
Inductances
Transformateurs
Diodes
Généralités technologiques
La diode est un dipôle non linéaire et polarisé à matériaux semi-conducteurs (jonction P-N) qui possède deux régimes de fonctionnement : bloqué et passant. Les principaux critères de choix d’une diode sont le courant direct maximal, la tension inverse maximale et la rapidité.
Le système européen de codification normalisé Pro Electron permet d'identifier le matériau (première lettre) et la fonction (deuxième lettre).
Codification du matériau semi-conducteur de base :
- A : Germanium (Ge) – Rare aujourd'hui, utilisé dans l'ancien matériel.
- B : Silicium (Si) – Le plus courant pour les diodes de puissance et de signal.
- C : Arséniure de Gallium (GaAs) – Pour les diodes spécifiques (LED, haute fréquence).
Codification du type de diode (et de la fonction) :
- A : Diode de signal (faible puissance)
- B : Diode de capacité variable (Varicap)
- C : Diode Zener (régulation de tension)
- L : Diode de puissance (rectification)
- S : Diode de commutation (switching)
- X : Diode multiplicatrice (ex: pour les doubleurs de tension)
- Y : Diode de redressement (puissance)
- Z : Diode Zener (parfois utilisé alternativement à C)
En écoconception, la codification Pro Electron est utile car elle permet d'identifier rapidement :
- Le matériau (impact minier : Silicium vs Germanium vs Gallium)
- La fonction réelle (éviter le surdimensionnement : utiliser une diode de signal là où une diode de puissance est spécifiée par erreur, ou inversement)
- La qualité (composant "grand public" vs "industriel"), ce qui influence directement la fiabilité du sous-ensemble électronique
Données d'impact environnemental
Comparatif simplifié de matériaux semi-conducteurs (fabrication)
| Type | Boitier | Masse de réf. | GWP (kg CO2e) | ADP-e (kg Sb eq.) | POCP (kg NMVOC eq.) | EP-fw (kg P eq.) |
| Diodes Trisil, transil et Schottky; Fab. en Chine | SMA ; SMB ; SMC ... | 107 mg | 3,10E-01 | 6,99E-07 | 4,31E-04 | 6,59E-07 |
| Diodes de signal | SOT23 ; SOT89 ; SOT323 ... | 18 mg | 2,37E-02 | 2,41E-07 | 3,36E-05 | 4,99E-08 |
Note : indicateurs d'impacts (méthode PEF) de la base CODDE. Voir le glossaire général pour les acronymes.
Attention : qualité des données
Transistors de puissance
Régulateurs / Convertisseurs
On distingue 3 niveaux d'intégration : Le module, le convertisseur et le contrôleur. On prendra ici le cas du convertisseur abaisseur Buck.
Le Module
C'est la version la plus intégrée des convertisseurs.
oles Composantssolutions discretsfaibles VSet semi-intégré
§puissances, la Version all-in-package, le circuitfonction est intégréintégrée dans un boitier
§qui comprend Versionle montéecontrôleur, surles PCB, composants accessibles
o Inductance intégrée dans boitier
§ Nouvelles générations, gain de place, peu réparable
o Conception optimisée
§ Versions miniature, large gamme de tension d’entréetransistors et del'inductance. sortie à rendement faible ou moyen et version très optimisées à très fort rendement mais généralement plus grosses et chère
o Faible réparabilité
§ DansSuivant les versionscas surles PCB, certains composantstransistors peuvent être changésintégrés (transistors,sur diodes)la même puce que le contrôleur ou être 2 puces distinctes et utiliser une technologie différente pour un meilleur rendement.
§ DansPour les versionsconvertisseurs intégrées,de plus forte puissance, les composants discrets sont montés sur un PCB dédié qui peut être assemblé sur le PCB produit avec les passifs (notamment des condensateurs et des filtres) nécessaires.
| Les principaux avantages sont : | Les principaux inconvénients sont : |
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·Le Convertisseurconvertisseur (diodes et MOS intégrés)
Il s'agit de la version intermédiaire. Le contrôleur et les transistors sont intégrées, l'inductance et les condensateurs sont externes.
| Les principaux avantages sont : | Les principaux inconvénients sont : |
|
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oLe Fortement intégré
o Conception optimisée
o Fiabilité élevée
o Faible réparabilité
· Contrôleurcontrôleur (Inductance et MOS externes)
C'est la version discrète du convertisseur. Le concepteur peut optimiser le choix des composants pour une application dédiée.
| Les principaux avantages sont : | Les principaux inconvénients sont : |
|
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Exemple de la conception d'un convertisseur Buck 3.3V - 1A à partir d'une source 24V. Comparaison des 3 topologies de Texas Instruments
| Configuration | Module | Convertisseur | Contrôleur |
| Référence | TPSM33615-ADJ |
TPS542021-DDC | LM5148 |
| Fréquence de fonctionnement | 794.7kHz | 500kHz | 210.4kHz |
| Rendement | |||
| Surface occupée typique | |||
otout Composantsparticulièrement discretsadaptée pour
ode Pilotagepuissance externepour lsquelles les pertes doivent être minimisées et pour lesquelles les performances priment sur la taille de la fonction.
oOn ConceptionPour optimisée
ol'utilisation Bonnede réparabilitédissipateurs, on sélectionne de transistors et des indusctances qui présentent des faible pertes
2) Critères
· Matériaux
o Transistor :
§ Silicium
§ Composés GaN, SiC
o Ferrites (filtres, transformateurs, inductances)
o Condensateurs :
§ Tantale
§ Isolants (Condensateurs film)
· Acrylique
· Polycarbonate
· Polyester
· Polyéthylène
· Polypropylène
· Polyuréthane
§ Céramiques
§ Aluminium
o Taille de PCB nécessaire
· Occupation du PCB
o Surface
o Nombre de couches
o Technologie (Standard 2, 4, 6-couches, IMS, Flex, Rigid-Flex)
o Intégration des composants dans le PCB (inductances planar, condensateurs)
Exemples d'évaluation d'impacts environnementaux
comparatifs d'ACV de quelques technos emblématiques
Références bibliographiques
Pierre Mayé, Aide-mémoire composants électroniques, 6e édition, Dunod, Septembre 2021
Recommandations des industriels
à traiter, ventiler ...
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Industriel |
Verbatim |
Etape Roue de Brezet |
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ATLANTIC |
Quelle matière ? (dont CRM)
Piste de représentation: Matrice de choix ou radar par techno ? |
1 |
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BODET |
Privilégier l'utilisation de condensateurs céramiques plutôt que chimique car leur durée de vie est supérieure |
6 |
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EMKA |
privilégier des technologies non issues de terres rares |
1 |
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EMKA |
privilégier des matériaux « courants » et recyclables comme le fer et l’aluminium |
1 |
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EMKA |
privilégier les batteries à hautes densités énergétiques et les alimentations à haut rendement |
1 ; 5 |
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GUILLEMOT |
Technologies de batteries : Li-Ion, NiMH … Piles vs. Accumulateur (rechargeable) |
1 ; 5 |
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EMKA |
transmission d’énergie par ondes radio (sur porteuse AM) |
0 |
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EMKA |
technologie sans fil par induction qui permet de « partager l’énergie » (CF Partage batterie Android) |
0 |
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EMKA |
énergies renouvelables (cinétique, solaire, etc) |
0 |
|
GUILLEMOT |
Quelle technologie des transistors de puissance ? MOSFET vs. GaN ? |
1 ; 5 |
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GUILLEMOT |
Types de condensateurs : électrolytique, tantale … |
1 |
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