FR2869480A1 - Alimentation stabilisee pour tubes a rayons x - Google Patents

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Abstract

La présente invention concerne essentiellement une alimentation stabilisée pour tubes à rayons X, comportant un premier circuit redresseur, un circuit onduleur comportant des interrupteurs principaux, un transformateur, un deuxième circuit redresseur, un circuit (150) d'oscillation et un circuit onduleur (200). Cette alimentation comporte en outre un circuit (201) auxiliaire pilotable connecté parallèlement au circuit (150) d'oscillation. Ce circuit (201) auxiliaire a pour objet de dupliquer des dates (t1, t2) de commutation des interrupteurs (I1I4) de l'onduleur afin de limiter un phénomène de recouvrement se produisant pour ces interrupteurs (I1-I4) lors de commutations.

Description

Alimentation stabilisée pour tubes à rayons X
La présente invention concerne une alimentation stabilisée pour tubes à rayons X. L'invention a pour but de limiter des pertes de puissance d'une telle alimentation. L'invention trouve une application particulièrement avantageuse mais non exclusive dans le domaine de l'imagerie médicale.
De manière générale, un tube à rayons X comporte une cathode et une anode. La cathode comporte un filament à travers lequel un courant, dit courant de chauffage, circule. Un signal électrique de tension continue élevée de 150 kV environ est appliqué entre l'anode et la cathode du tube. La tension de ce signal donne naissance à un flux d'électron qui circule de la cathode vers l'anode. En général, un point de fonctionnement du tube est défini par la tension appliquée entre l'anode et la cathode et le courant de chauffage parcourant le filament. Ainsi, pour une tension appliquée à ses bornes donnée et une intensité de courant le parcourant réglée par le courant de chauffage, le tube à rayons X peut être considéré comme une résistance variable.
Pour appliquer un signal électrique de tension continue élevée entre l'anode et la cathode, on utilise en général une alimentation stabilisée comportant notamment deux ponts de diodes, un onduleur et un transformateur.
Pour hacher un signal électrique de tension continue, l'onduleur comporte des interrupteurs composés chacun d'une diode et d'un élément commandé tel qu'un transistor ou un thyristor. Deux par deux, ces interrupteurs assurent successivement l'application d'une tension continue dans un sens, puis dans un autre, aux bornes d'un circuit oscillant pour y créer des alternances positives et négatives du courant. Dans un exemple de réalisation, un signal électrique commande un transistor de l'interrupteur. Lorsque ce signal rend le transistor passant, l'interrupteur est fermé. Lorsque ce signal bloque le transistor, l'interrupteur est ouvert.
Au moment d'une ouverture d'un interrupteur, une surtension associée à une variation d'un courant est observable aux bornes de cet interrupteur. Ce phénomène se produit à l'instant, appelé instant d'amorçage, où ces diodes deviennent bloquées. Durant cet instant d'amorçage, un recouvrement entre la tension aux bornes de cet interrupteur et le courant traversant cet interrupteur engendre une consommation inutile d'énergie. Cette énergie inutile dissipée par les interrupteurs est quasiment négligeable pour une fréquence de commutation faible. En revanche, cette énergie n'est pas négligeable pour une fréquence de commutation élevée, comme c'est le cas pour l'onduleur du tube à rayon X. Pour atténuer la surtension de l'amorçage, on connaît un onduleur à 5 résonance. Cet onduleur possède une fréquence de commutation plus petite qu'une fréquence de résonance d'une charge.
Cet onduleur à résonance fonctionne correctement mais pas de manière aussi efficace que souhaitée. En effet, les interrupteurs de cet onduleur sont connectés à un circuit comportant une bobine qui engendre une surtension observable aux bornes des interrupteurs. Un système d'amortissement est en outre nécessaire pour protéger des interrupteurs pendant un recouvrement des diodes. Ce système peut engendrer des distorsions dans les signaux électriques de l'onduleur et introduire par ailleurs des pertes d'énergie qui diminuent l'efficacité de cet onduleur.
L'invention se propose de résoudre ce problème de distorsion et de pertes introduites par le circuit d'amortissement.
A cet effet, dans l'invention, un circuit auxiliaire est connecté à des bornes d'un circuit d'oscillation relié à l'onduleur. Ce circuit auxiliaire a pour objet de dupliquer des dates de commutation des interrupteurs de l'onduleur.
En effet, ce circuit auxiliaire est commandé à des dates différentes de celles pendant lesquelles les interrupteurs de l'onduleur sont commandés. Ce circuit auxiliaire permet ainsi de limiter un recouvrement entre tension et courant aux bornes des interrupteurs et donc de limiter une dissipation d'énergie inutile lors de l'instant d'amorçage.
Plus précisément, pour commander les commutations des interrupteurs de l'onduleur, ce circuit auxiliaire comporte des éléments commandés. En effet, ce circuit auxiliaire comporte notamment deux circuits d'assistance comportant chacun un transistor qui fonctionne dans un régime de commutation, et une diode connectée en série avec ce transistor. Les deux circuits d'assistance sont montés en parallèle avec le circuit formé par les interrupteurs de l'onduleur.
En outre, des condensateurs connectés en parallèle avec les interrupteurs de l'onduleur peuvent rentrer en résonance avec une bobine connectées en série avec les circuits d'assistance.
L'invention concerne donc une alimentation stabilisée pour tube à rayons 35 X, comportant: - un premier circuit redresseur de tension connecté à un générateur d'énergie électrique alternative, - un circuit onduleur connecté au circuit redresseur et comportant des interrupteurs principaux, et un circuit d'oscillation, - un transformateur connecté à l'onduleur, et - un circuit résonnant, le transformateur étant connecté en série dans ce circuit résonnant, - un deuxième circuit redresseur pour redresser le signal alternatif observable en sortie du transformateur et caractérisée en ce que - le circuit onduleur comporte en outre un circuit auxiliaire pilotable et connecté parallèlement au circuit d'oscillation.
L'invention sera mieux comprise à la lecture de la description qui suit et à la vue des figures qui l'accompagnent. Ces figures sont données à titre illustratif mais nullement limitatif de l'invention. Ces figures montrent: - Figure 1 a: une structure d'une alimentation stabilisée reliée à un tube à rayons X; - Figure 1 b: un onduleur à résonance de l'état de la technique; - Figure 2: un onduleur réalisé selon l'invention comportant un circuit auxiliaire connecté en parallèle avec un circuit d'oscillation; Figure 3: une représentation graphique de signaux électriques de courant parcourant un circuit d'oscillation et un circuit auxiliaire d'un onduleur selon l'invention; - Figures 4: des chronogrammes de différents signaux électriques observables dans l'onduleur selon l'invention.
La figure la montre une alimentation 100 stabilisée alimentant un tube 101 à rayons X. Cette alimentation 100 comporte notamment un premier circuit 102 redresseur, un onduleur 104, un transformateur 105 et un deuxième circuit 106 redresseur, connectés en série les uns avec les autres.
Un générateur électrique de tension délivre un signal électrique de tension U alternative basse fréquence de basse amplitude. Ce signal électrique de tension U est redressé à l'aide du premier circuit 102 redresseur comportant des diodes. Le signal redressé observable en sortie du premier circuit 102 est lissé notamment par un premier condensateur 103 connecté en parallèle avec des bornes de sortie de ce circuit 102. Ainsi, un signal électrique de tension continue basse est appliqué aux bornes d'entrée A et B de l'onduleur 104.
A partir de ce signal électrique de tension continue basse, l'onduleur 104 engendre à sa sortie un signal électrique de courant alternatif haute fréquence.
Ce signal électrique de courant alternatif haute fréquence est appliqué aux bornes d'entrée du transformateur 105. Comme le rapport de transformation du transformateur est très important, un signal électrique de courant alternatif haute fréquence est observable entre des bornes de sortie du transformateur 105. On note par ailleurs que ce rapport est choisi en fonction de caractéristiques d'un tube à rayons X donné.
Le signal électrique de courant haute fréquence est appliqué à des bornes d'entrée du deuxième pont 106 redresseur comportant des diodes. Le signal électrique de tension observable entre des bornes de sortie de ce pont est lissé notamment à l'aide d'un deuxième condensateur 107 connecté en parallèle avec le deuxième pont 106. Aux bornes de ce deuxième condensateur 107, un signal électrique de tension continue élevée est donc observable.
Comme les bornes du condensateur 107 sont reliées aux bornes du tube à rayons X 101, le signal électrique de tension continue élevée est appliqué entre la cathode et l'anode du tube. Un flux d'électron 108 apparaît alors entre cette cathode 109 et cette anode 110 et entraîne une émission de rayons X. La figure lb montre une composition de l'onduleur 104 situé entre le premier pont redresseur 102 et le transformateur 105. Le circuit 104 de la figure 1 b est un onduleur à résonance de l'état de la technique.
Le circuit 104 comporte notamment quatre interrupteurs I1-14 principaux montés deux à deux en série et une source E de tension. Cette source E délivre une tension continue de valeur E et correspond au signal électrique de tension observable aux bornes du premier condensateur 103. Par ailleurs, cette source de tension, connectée en série avec une bobine LAI, est connectée entre deux points milieux du circuit constitué par les quatre interrupteurs 11-14 principaux.
On dit aussi que la source et la bobine LAI sont connectés au bus continu du circuit constitué par les quatre interrupteurs I1-14.
Un circuit 150 d'oscillation est connecté entre deux points milieu du circuit constitué par les quatre interrupteurs principaux 11-14, ces deux points milieu étant autres que ceux auxquels sont connectés l'inductance LAI et la source E. Dans ce circuit 150 d'oscillation, un circuit 121 résonant et le primaire du transformateur 105 sont montés en série. Dans une réalisation, le circuit 121 résonant est composé d'une bobine LR montée en série avec un condensateur CR.
Les bornes du secondaire du transformateur 105 sont reliées à des bornes d'entrée d'un ensemble 106-107 comportant le deuxième pont 106 de diode et le deuxième condensateur 107. Des bornes de sorties de cet ensemble sont reliées à des bornes du tube 101 à rayons X. Chaque interrupteur 11- 14 principal est composé d'un transistor 122 et d'une diode 123. Dans chaque interrupteur 11-14 principal, un émetteur du transistor 122 est relié à une anode de la diode 123 et un collecteur du transistor 122 est relié à la cathode de la diode 123. Les transistors 122 des interrupteurs 11-14 principaux sont passants lorsque les interrupteurs 11-14 principaux sont fermés. En revanche, ces transistors 122 sont bloqués lorsque les interrupteurs 11-14 principaux sont ouverts. La diode 123 autorise un retour d'un courant. La commutation des interrupteurs 11-14 assure l'application de la tension E aux bornes du circuit 150 d'oscillation dans un sens puis dans un autre.
Plus précisément, dans un état initial où les interrupteurs 11-12 sont fermés et que les interrupteurs 13-14 sont ouverts, la tension appliquée au circuit 150 d'oscillation vaut E. A la suite d'une commutation, les interrupteurs 11-12 sont ouverts et les interrupteurs 13-14 sont fermés. La tension appliquée au circuit 150 d'oscillation vaut alors -E. Une autre commutation fait retourner les interrupteurs dans leur état initial et ainsi de suite.
Des signaux T1-T4 de commande sont issus d'un micro-contrôleur MC comportant notamment des mémoires et une unité de traitement. Ces signaux de commande appliqués sur la base (ou la grille) des transistors 122 commandent les fermeture des interrupteurs 11-14 de manière décalée dans le temps. En effet, lorsque les signaux T1 et T2 commande une fermeture les interrupteurs I1 et 12 qui leur sont associés, les signaux T3 et T4 commandent une ouverture des interrupteurs 13 et 14 qui leur sont associés et inversement.
Les signaux T1-T4 de commande sont déterminés à partir de signaux d'entrée El-EN résultant, dans un exemple, d'une régulation d'un signal de sortie, tel que le signal électrique de tension appliqué aux bornes du tube à rayons X. Dans une réalisation particulière, les signaux El-EN d'entrée traités par le microprocesseur modifient une fréquence de sortie de l'onduleur en fonction d'une intensité de rayons X désirée.
Un circuit 124 d'amortissement est connecté au bus continu du circuit constitué par les interrupteurs 11-14 principaux. Ce circuit 124 d'amortissement permet de limiter des résonances parasites dues notamment à des condensateurs et des bobines parasites des diodes qui apparaissent au moment d'une commutation à haute fréquence. Toutefois on l'a vu, ce circuit 124 engendre des pertes d'énergie et peut induire des distorsion dans les signaux de l'onduleur.
La figure 2 montre un onduleur 200 réalisé selon l'invention. Les interrupteurs 11-14 principaux, le circuit d'oscillation 150, l'ensemble 106-107 comportant le deuxième pont 106 de diode et le deuxième condensateur 107, le tube 101, et la génératrice de tension E sont toujours présents dans cet onduleur 200 réalisé selon l'invention. En revanche, le circuit 124 amortisseur et la bobine LAI du circuit 104 onduleur de l'état de la technique ont été remplacés par un circuit 201 auxiliaire et des condensateurs CA.
En effet, les condensateurs CA sont connectés en parallèle avec chaque interrupteur 11-14 principal. Et le circuit 201 auxiliaire est connecté parallèlement au circuit 150 d'oscillation. Ce circuit 201 auxiliaire comporte deux circuits d'assistance 202 et 203 montés en parallèle, et une bobine LA2 connectée en série avec les deux circuits 202 et 203.
La commutation des circuits 202 et 203 d'assistance associée à la commutation des différents interrupteurs 11 14 principaux permet de limiter une puissance dissipée par les diodes et d'éliminer un problème relatif au recouvrement de ces diodes.
Par ailleurs, la bobine LA2 associée aux condensateurs CA peut faire entrer en résonance un courant les traversant. Cette entrée en résonance permet notamment, comme on va le voir dans la figure 4a, d'éliminer des pertes d'énergie lors d'un blocage des diodes 123, en compensant des tensions de certains signaux.
Comme pour l'onduleur 104, les signaux T1-T4 commandant les interrupteurs 11-14 sont émis par un micro-contrôleur MC. Des signaux TAUX1- TAUX2 commandant les circuits 201 et 202 d'assistance sont en outre émis par le micro-contrôleur MC. Ces signaux TAUX1 et TAUX2 permettent de commander, comme on va le voir dans la figure 2a les circuits auxiliaires à des dates différentes. Tous les signaux T1-T4 et TAUX1-TAUX2 sont là encore élaborés à partir d'un traitement de signaux d'entrée El-EN qui peuvent permettre une régulation en tension de l'alimentation stabilisée 100. Dans un exemple, les signaux El-EN sont obtenus à partir de comparateurs afin de comparer le signal délivré par l'onduleur à un signal de consigne.
Les circuits 202 et 203 d'assistance sont réalisés à partir de deux circuits élémentaires comportant chacun une diode et un transistor. Ces circuits élémentaires sont montés tête bêche. Par tête bêche, on entend qu'un émetteur du transistor du premier circuit 202 d'assistance est relié à l'anode de la diode du deuxième circuit 203 d'assistance; et que l'émetteur du transistor du deuxième circuit 203 d'assistance est relié à l'anode de la diode du premier circuit 202d'assistance.
Ces deux circuits d'assistance 202 et 203 peuvent être réalisés à partir de composants indépendants, par exemple à partir d'un assemblage d'une diode et d'un transistor de type MOS ou bipolaire. Toutefois, il est possible d'utiliser des interrupteurs 211 et 212 auxiliaires comportant un transistor et une diode pour réaliser ces circuits d'assistance. Ces interrupteurs sont du même type que les interrupteurs I1-14 principaux.
Ainsi, dans une réalisation particulière, deux interrupteurs 211 et 212 sont connectés en série, de manière à ce que les collecteurs des transistors et les anodes des diodes soient reliés ensemble à un même potentiel. Un courant Il peut alors circuler dans un sens à travers ces interrupteurs, lorsque l'interrupteur 211 est fermé. En effet, ce courant 11 circule à travers la diode de l'interrupteur 212 et le transistor de l'interrupteur 211. En revanche, lorsque l'interrupteur 212 est fermé, un courant 12 circule dans un autre sens à travers ces interrupteurs 211 et 212. En effet, le courant 12 circule à travers la diode de l'interrupteur 211 et le transistor de l'interrupteur 212.
En variante, le micro-contrôleur MC est remplacé par un microprocesseur comportant notamment des mémoires et des registres d'entrées - sorties. En variante, ce micro-contrôleur MC est remplacé par un circuit comportant des portes logiques.
La figure 3 montre une représentation graphique d'un courant ILA2 circulant à travers la bobine LA2 du circuit auxiliaire 201 ainsi qu'une représentation graphique d'un courant ILR circulant à travers la bobine LR du circuit résonant 121.
La représentation graphique du courant ILR possède une allure classique d'une représentation graphique d'un courant circulant dans un circuit résonant d'un onduleur.
En effet, à l'instant TC1 de commutation, les interrupteurs 11 et 12 se ferment, tandis que les interrupteurs 12 et 13 s'ouvrent. La tension au bornes du circuit d'oscillation 150 est alors positive, en sorte que dans un premier temps, une alternance positive est observable dans la représentation du courant ILR. Dans un deuxième temps, l'alternance observable dans la représentation graphique du courant ILR s'inverse. Ce courant ILR est alors négatif et circule dans le circuit formé par, le circuit d'oscillation 150 et se referme sur le générateur E, en passant à travers les diodes 123 de retour des interrupteurs Il et 12 fermés.
A l'instant TC2, il se produit une commutation, en sorte que les interrupteurs Il et 12 s'ouvrent et les interrupteurs 13 et 14 se ferment.
L'alternance négative se prolonge alors puis devient positive. Par rapport à la commutation de l'instant TC1, les alternances sont inversées. Ensuite à d'autres instants, les interrupteurs 11-14 commutent à nouveau de manière à rendre périodique le signal ILR de courant.
Les traits discontinus représentent les allures théoriques des représentations graphiques du courant ILR dans le cas où il ne se produirait pas de commutation. La fréquence d'oscillation du signal de courant ILR dépend des valeurs des éléments du circuit 121 résonnant.
Au instants TC1 et TC2 de commutation, on remarque des pics 301 et 302 d'intensité du courant ILA2. Ces pics 301 et 302 sont de sens opposé aux alternances du courant ILR et permettent de limiter un recouvrement des diodes des interrupteurs. En effet, ces pics compensent un courant trop important circulant à travers les diodes des interrupteurs 11-14 principaux qui peut provoquer une surtension aux bornes de ces interrupteurs lors du blocage des diodes.
Les instants TC1 et TC2 de commutation sont plus détaillés dans les figures 4.
Les figures 4 montrent en effet un diagramme de différents signaux de l'onduleur selon l'invention 200 pendant toute une durée de commutation.
Comme cette commutation se produit sur une durée extrêmement courte, le courant ILR traversant la bobine LR est considéré comme constant tout au long de cette commutation. Les figures 4 mettent tout particulièrement en évidence une influence de la commutation des interrupteurs 11-14 sur des signaux observables aux bornes de composants de l'onduleur 200.
Plus précisément, les potentiels des signaux T1-T4 de commande des interrupteurs 11-14 sont représentés au moment d'une commutation, ainsi que les signaux TAUX1-TAUX2 de commande des circuits auxiliaires. Comme le montage de l'onduleur selon l'invention est symétrique, seules les représentations des tensions et des intensités associées aux interrupteurs I1 et 14 sont montrés.
Sur la figure 4a, dans un état initial, on considère que la tension de charge mesurable aux bornes du circuit 150 d'oscillation vaut E. Les interrupteurs Il et 12 sont fermés et parcourus par un courant négatif. Ainsi, sur les diagrammes, les tensions des signaux Ti et T2 de commande des transistors des interrupteurs 11 et 12 sont non nulles et correspondent à une valeur 1 logique. Par ailleurs, les tensions des signaux TAUX1 et TAUX2 de commande des circuits 202 et 203 auxiliaires sont nuls. Les transistors commandés par ces signaux TAUX1 et TAUX2 sont donc bloqués.
A l'instant t0, on commande le circuit auxiliaire de manière à ce que le transistor commandé par le signal TAUX1 devienne passant. Le signal TAUX1 possède alors un potentiel correspondant à un état 1 logique, et la bobine LA2 est reliée à la source de tension continue E par l'intermédiaire des interrupteurs Il et 12 fermés. Un signal électrique de tension E positive est donc appliqué aux bornes de cette bobine LA2 et l'intensité du courant ILA2 traversant cette bobine augmente avec une pente égale à E/LA.
Les courants circulant à l'intérieur des interrupteurs principaux Il et 12 correspondent au courant ILA2 et possèdent donc une intensité qui augmente de la manière identique.
A l'instant t1, on ouvre les interrupteurs Il et 12. Les tensions des signaux T1 et T2 de commande valent alors 0. Les quatre condensateurs CA et la bobine LA2 forment alors un circuit de résonance. En effet, deux condensateurs CA sont chargés à +E et les deux autres sont déchargées. Une oscillation commence alors à prendre naissance dans les signaux traversant les composants CA et LA2. La tension VTD1 observable aux bornes de l'interrupteur I1, la tension VTD4 observable aux bornes de l'interrupteur 14 et la tension VTD1 observable aux bornes de l'interrupteur Il amorcent ainsi des oscillations d'allure différentes. En effet, la tension VTDI décrit un début d'oscillation symétrique à celui décrit par la tension VTD4, la somme des tensions de ces deux signaux valant E. A la fin de l'oscillation, la tension observable aux bornes des interrupteurs 13 et 14 est alors égale à 0. Plus particulièrement, la tension du signal observable aux bornes des diodes composant ces interrupteurs est nulle. En conséquence, les deux diodes des deux interrupteurs 13 et 14 rentrent en conduction.
A l'instant t2, les interrupteurs 13 et 14 sont fermés, les diodes qui les composent étant en conduction. La bobine LA2 a alors à ses bornes une tension égale à -E. L'intensité du courant ILA2 diminue alors avec une pente égale à EILA.
A l'instant t3, les diodes des interrupteurs 13 et 14 se bloquent et les transistors correspondants se mettent à conduire. Les interrupteurs 13 et 14 sont 15 toujours passants.
A l'instant t4, une intensité du courant ILA2 vaut 0. L'interrupteur 14 et l'interrupteur 13 sont toujours passants. A partir de l'instant t4, Le signal de commande de TAUXI est remis à zéro et le circuit auxiliaire est bloqué. A partir de l'instant t4, on peut considérer que la commutation de +E à -E est terminée.
Ainsi, le circuit auxiliaire 201 introduit des instants tO et t4 de commutation en plus des instants t1 et t2 de commutation des interrupteurs. Cette introduction d'instants de commutation supplémentaires permet de s'assurer que jamais les courants et les tensions traversant les interrupteurs Il- 14 ne soient non nuls en même temps. Grâce à l'invention, les pics de courant et de tension associés à chaque interrupteur ne se recouvrent donc jamais et il n'y donc plus de perte d'énergie lors d'une commutation. Par exemple, sur la figure la, pour l'interrupteur Il, grâce à l'introduction de la date tO, la période de transition de la tension entre les instants tI et t2 est bien distincte de la période de transition du courant entre les instants tO et t1. Alors qu'avant, dans l'état de la technique, ces périodes de transition se superposaient puisqu'elles étaient déclenchées en même temps, au moment de la fermeture de l'interrupteur I1, c'est à dire à l'instant t1.
En outre, à la faveur des circuits 202 et 203 auxiliaires de l'invention, aucune surtension n'est observable aux bornes des interrupteurs I1-14 principaux. En effet, la tension maximale que ces interrupteurs 11-14 doivent supporter est égale à la tension maximale de la source de tension E utilisée. En limitant la tension appliquée aux bornes des interrupteurs 11-14 du circuit principal, le circuit 201 auxiliaire prévient tout dysfonctionnement prématuré de cet onduleur 200. Par ailleurs, les commutations des interrupteurs 11-14 étant plus précises et moins sujettes à variation, l'alimentation réalisée selon l'invention peut délivrer un signal électrique alternatif dont l'amplitude est très précise.
La commutation de E à +E représentée dans la figure 4b est réalisée de la même manière que celle de +E à -E. Toutefois, dans cette commutation, on rend le circuit 203 auxiliaire passant au lieu du circuit 202 auxiliaire. Le signal TAUX2 commandant le circuit auxiliaire 203 permet là encore de dupliquer des dates t6 et t7 de commutation correspondant respectivement à l'ouverture de l'interrupteur 11 et à la fermeture de l'interrupteur 14, afin d'introduire des dates t5 et t9 permettant de décaler les pics de tension et de courant associés aux interrupteurs.

Claims (6)

REVENDICATIONS
1 - Alimentation (100) stabilisée pour tubes à rayons X, comportant: - un premier circuit (102) redresseur de tension connecté à un générateur d'énergie électrique alternative, - un circuit (200) onduleur connecté au circuit (102) redresseur et comportant des interrupteurs (11-14) principaux, et un circuit (150) d'oscillation, - un transformateur (105) connecté à l'onduleur (200), et - un circuit (121) résonnant, le transformateur (105) étant connecté en série dans ce circuit résonnant, un deuxième circuit (106) redresseur pour redresser le signal alternatif observable en sortie du transformateur et caractérisée en ce que - le circuit (200) onduleur comporte en outre un circuit (201) auxiliaire pilotable et connecté parallèlement au circuit (200) d'oscillation.
2 - Alimentation selon la revendication 1 caractérisée en ce que le circuit (200) onduleur comporte un circuit de commande pour piloter le circuit (121) auxiliaire à des dates différentes.
3 - Alimentation selon l'une des revendications 1 à 2 caractérisée en ce que le circuit (121) auxiliaire comporte - un ensemble de deux circuits (202, 203) d'assistance comportant chacun un transistor et une diode en série, - ces deux circuits (202, 203) étant montés en parallèle et tête-bêche, l'ensemble des deux circuits (202, 203) étant monté en série avec une bobine (LA2).
4 - Alimentation selon la revendication 3 caractérisée en ce que l'ensemble des circuits (202, 203) d'assistance comporte deux interrupteurs (211, 212) auxiliaires branchés en série et comportant chacun un transistor et une diode montés en parallèle.
5 - Alimentation selon l'une des revendications 1 à 4 caractérisée en ce que l'onduleur comporte des condensateurs (CA) montés chacun en parallèle avec un interrupteur (11-14) principal.
6 - Alimentation selon l'une des revendications 1 à 5 caractérisée en ce que le circuit de commande est un micro-contrôleur (MC).
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