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Etude et conception de structures de filtrage actif radiofréquence ...

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Chapitre IV : Filtre <strong>actif</strong> LC compensé du premier ordre<br />

III.3. Pertes métalliques <strong>de</strong>s inductances<br />

A basses fréquences, la résistance équivalente d’un conducteur métallique peut être<br />

calculée simplement. Mais à <strong>de</strong>s fréquences plus élevées, <strong>de</strong> l’ordre <strong>de</strong> quelques GHz, <strong>de</strong>s<br />

phénomènes plus complexes tels que l’eff<strong>et</strong> <strong>de</strong> peau <strong>et</strong> l’eff<strong>et</strong> <strong>de</strong> proximité entre lignes<br />

causent une distribution non uniforme du courant dans l’inductance <strong>et</strong> induirent <strong>de</strong>s pertes<br />

importantes.<br />

D’autres eff<strong>et</strong>s très importants comme l’eff<strong>et</strong> d’encombrement (Crowding effect) sont<br />

traité dans la littérature [6] [7]. L’eff<strong>et</strong> d’encombrement se base sur la concentration du champ<br />

magnétique au centre <strong>de</strong> l’inductance. Il crée un courant d’Eddy inverse au sens normal du<br />

courant <strong>de</strong> l’inductance (Figure IV-9). Ce courant augmente la résistance <strong>de</strong>s lignes les plus<br />

proches du centre <strong>de</strong> l’inductance. Pour diminuer c<strong>et</strong> eff<strong>et</strong>, les segments doivent être <strong>de</strong>ssinés<br />

éloignés du centre [8].<br />

Figure IV-9 : Le courant d’Eddy<br />

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