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Thèse soutenue par Islem YAHI - Esigelec

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Chapitre IComme cité précédemment, la distribution des courants dans la modélisation optimiséedevient incohérente à <strong>par</strong>tir d’une certaine fréquence (quelques dizaines de mégahertz, voir laFIGURE I-14) et à <strong>par</strong>tir de certaines longueurs. Dans ce cas, à <strong>par</strong>tir de ces fréquencescritiques, la somme des courants HF dépasse les courants initialement injectés et ladistribution obtenue devient totalement aberrante. Nous avons attribué ces incohérences à unproblème d’analyse lié au simulateur SPICE.B. ETUDE DES IMPEDANCES DES CABLESLa deuxième étude analytique des câbles concerne le comportement des impédances. Lesfigures suivantes retracent leurs variations, en fonction de la fréquence : on y expose lesvariations de leurs <strong>par</strong>ties résistives dans la FIGURE I-18 et inductives dans la FIGURE I-21. Lesdimensions de l’exemple exposé sont choisies de façon à permettre à la modélisation« optimisée » de bien fonctionner.0.0350.03Circulaire Opt.Circulaire 1Circulaire 2Circulaire 3Partie réelle de l'Impédance (ohm)0.0250.020.0150.010.005010 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 10 8 10 9Fréquence (Hz)Figure I-18 - La <strong>par</strong>tie résistives des câbles (les quatre modélisations)Nous voyons que les résistances en basses fréquences sont peu différentes, leurs valeursdépendent directement de la section du câble modélisé, et comme ces câbles sont du mêmeordre de grandeur, les valeurs des <strong>par</strong>ties résistives sont donc très proches.De ce fait, les courbes des deux modélisations circulaires « 1 » et « 2 » sont superposéescomme nous l’indique le zoom appliqué dans la FIGURE I-19.28

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