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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. 

image.png

Pour

oles Composantssolutions discretsfaibles VSet semi-intégré

moyennes

§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.

image.png

Les principaux avantages sont : Les principaux inconvénients sont :
  • La conception est simplifiée avec un nombre minimal de composants extérieurs
  • La configuration est déjà testée et validée par le fabricant, peu de risques lors de la mise en oeuvre.
  • Rapide à intégrer dans le produit
  • Solution chère
  • Solution pas d’accèstoujours auxoptimisée composants

    pour

    l'application 

  • Souvent relativement grand pour avoir de bonnes performances 
  • impossible à réparer sauf dans le cas des alimentation forte puissance sur PCB
·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.

image.pngimage.png

Les principaux avantages sont : Les principaux inconvénients sont :
  • L'intégration de la partie puissance simplifie le routage et réduit l'encombrement
  • Les performances peuvent être un peu optimisées avec le choix d'une inductance présentant des faibles pertes.
  • C'est un compromis entre facilité de mise en oeuvre et performances
  • Le cout est généralement relativement bas
  • Pas toujours possible d'optimiser la fonction 
  • Faiblement réparable
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.

image.png

Les principaux avantages sont : Les principaux inconvénients sont :
  • Conception flexible pour optimiser le cout et la performance
  • Le circuit peut être optimisé pour l'application spécifique
  • Plus facile à réparer du fait des composants discrets
  • Conception plus complexe 
  • Circuit plus gros sur le PCB
  • Cout généralement plus élevé

 

image.pngExemple de la conception d'un convertisseur Buck 3.3V - 1A à partir d'une source 24V. Comparaison des 3 topologies de Texas Instruments

ConfigurationModuleConvertisseurContrôleur
RéférenceTPSM33615-ADJ 
TPS542021-DDCLM5148
Fréquence de fonctionnement794.7kHz500kHz210.4kHz
Rendement






Surface occupée typique






otout Composantsparticulièrement discretsadaptée pour

les

alimentation

ode Pilotagepuissance externepour lsquelles les pertes doivent être minimisées et pour lesquelles les performances priment sur la taille de la fonction.

oOn ConceptionPour optimisée

limiter

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 ...

Industriel

Verbatim

Etape Roue de Brezet

ATLANTIC

Quelle matière ? (dont CRM)     

 

Piste de représentation: Matrice de choix ou radar par techno ?

1

BODET

Privilégier l'utilisation de condensateurs céramiques plutôt que chimique car leur durée de vie est supérieure

6

EMKA

privilégier des technologies non issues de terres rares

EMKA

privilégier des matériaux « courants » et recyclables comme le fer et l’aluminium

EMKA

privilégier les batteries à hautes densités énergétiques et les alimentations à haut rendement

1 ; 5

GUILLEMOT

Technologies de batteries : Li-Ion, NiMH …

Piles vs. Accumulateur (rechargeable)

1 ; 5

EMKA

transmission d’énergie par ondes radio (sur porteuse AM)

0

EMKA

technologie sans fil par induction qui permet de « partager l’énergie » (CF Partage batterie Android)

0

EMKA

énergies renouvelables (cinétique, solaire, etc)

0

GUILLEMOT

Quelle technologie des transistors de puissance ? MOSFET vs. GaN ?

1 ; 5

GUILLEMOT

Types de condensateurs : électrolytique, tantale …

1