[0001] La présente invention est relative à un dispositif électromagnétique pour volant
magnétique, notamment pour cyclomoteurs.
[0002] Dans un volant classique, il est prévu une cloche en fer doux contenant l'élément
polarisé, constitué par une bande en plastoferrite, c'est-à-dire un aimant en matière
plastique, en matière céramique ou analogue, qui est collé à l'intérieur de la périphérie
de ladite cloche (qui constitue le rotor), et un empilage de fer doux, de fer au silicium
ou autre, constituant le stator et portant les bobinages en fil de cuivre générateurs
de courant. Un tel dispositif est habituellement utilisé pour engendrer le courant
électrique nécessaire aux systèmes d'allumage et aux accessoires qui sont habituellement
prévus sur les cyclomoteurs comportant un moteur à combustion interne à deux temps
ou à quatre temps. Le dispositif peut également être combiné avec un capteur de position
angulaire.
[0003] Le rotor est normalement claveté sur l'arbre d'entraînement et il remplit également
la fonction de masse rotative stabilisant le fonctionnement du moteur, c'est-à-dire
la fonction d'un volant. Habituellement, la bande en plastoferrite, c'est-à-dire l'aimant
en matière plastique est polarisé dans le sens radial avec des pôles alternés en un
nombre variable, deux, quatre ou plus en fonction de l'énergie nécessaire pour le.dispositif.
[0004] Il est habituellement prévu une came pour le dispositif d'allumage, qui est solidaire
de la cloche formant rotor, et qui coupe au moyen de deux contacts le courant circulant
dans un ou plusieurs des bobinages du stator la variation correspondante de flux induisant
dans l'un approprié de ces bobinages secondaires, une surtension qui est utilisée
pour l'allumage du mélange dans le cylindre. Dans ce cas habituellement, les contacts
sont ouverts et sont fermés par la came lorsque la valeur du courant dans le bobinage
est nulle; lesdits contacts étant de nouveau ouverts lorsque ce courant atteint sa
valeur maximale. Ceci est destiné à empêcher le passage de courant dans le bobinage
même lorsqu'il n'est pas nécessaire ( ce qui est un problème qui se pose seulement
dans des volants polarisés ayant plus de deux pôles, c'est-à-dire quatre pôles ou
plus).
[0005] Un autre système d'allumage dénommé dispositif à décharge capacitive, consiste à
charger un condensateur au moyen d'une tension provenant d'un bobinage et à décharger
ce condensateur dans le primaire d'un transformateur à un certain moment approprié.
Ce moment est habituellement voisin du point mort haut de la course du piston du moteur,
et c'est à ce moment précis qu'une impulsion de " déclenchement " est nécessaire pour
commander le circuit électronique à décharge. Cette impulsion de déclenchement est
engendrée par un capteur qui utilise des combinaisons magnétiques particulières dans
le volant.
[0006] Dans un autre dispositif connu, on utilise un capteur polarisé et un système pour
refermer temporairement le champ magnétique au moyen d'une came interne ou externe.
Dans ce cas, le signal n'a aucune relation avec les aimants de la cloche et il est
seulement fonction de la variation et de la vitesse de variation du flux magnétique
induit dans le bobinage générateur de courant du volant magnétique par l'intermédiaire
de la came.
[0007] On connait également-d'autres dispositifs comportant des capteurs qui utilisent les
mêmes pôles du volant formant rotor. Ces dispositifs sont dénommés capteurs non polarisés
et fonctionnent sur le principe du transducteur différentiel, c'est-à-dire qu'ils
comprennent (Fig.l) deux branches A,B d'un circuit magnétique ayant des bobinages
respectifs VA et VB, les tensions sur ces bobinages étant proportionnelles aux variations
des flux respectifs. Normalement, pour obtenir une annulation des flux engendrés par
les aimants de l'alternateur, les bobinages sont reliés en opposition et de ce fait,
lorsque des flux égaux sont fournis par les pôles S1, N1, S2 et N2, les deux tensions
dans les bobinages VA et VB s'annulent l'une l'autre et le signal électrique est zéro.
En créant de façon appropriée un recouvrement angulaire décalé P1 et P2 entre deux
pôles adjacents SIx, N2x de deux aimants M1 et M2 (Fig.2 et 3) les courants induits
sur les bobinages VA et VB par les deux flux dans les branches A et B ne sont plus
égaux et opposés en raison de la discontinuité magnétique créée par les saillies P1
et P2 des deux pôles Slx et N2x, de sorte qu'il existe un déséquilibre de ces tensions
seulement en ce point et de ce fait un signal de sortie différentiel ( voir également
Fig.4). Un réseau approprié de diodes permet d'utiliser seulement le signal obtenu
dans l'une des configurations représentées en III et IV à la Fig.4.
[0008] Un tel agencement est possible avec des volants moulés sous pression utilisant des
aimants permanents mais se révèle comme relativement coûteux et difficile à fabriquer.
[0009] Avec des volants en plastoferrite, c'est-à-dire des aimants en matière plastique,
qui sont plus simples et plus économiques, il est possible d'utiliser le même concept
et le même capteur (Fig.5 et 6). La bande P en plastoferrite est disposée contre le
bord de la cloche C . en fer; sur la surface interne de la bande P en plastofer
- rite les zones polarisées faisant face à l'entrefer sont formées par aimantation.
Pour assurer une fonction similaire à la première de l'agencement cité en référence
aux Fig. 1 à 4, il est nécessaire d'appliquer au voisinage immédiat des pôles de plastoferrite
P des segments de fer SG conformés de façon à concentrer le champ et à produire la
discontinuité précitée au moyen d'appendicesP11 et P12 décalés ayant une fonction
analogue à celle des appendices Pl et P2. Les segments SG sont coûteux en ce qui concerne
leur fabrication et leur application, et constituent un obstacle ou une difficulté
qui augmente l'entrefer et diminue la possibilité d'exploiter la totalité de l'espace
disponible.
[0010] Le but de l'invention est d'éviter les inconvénients des dispositifs précités qui
entraînent des frais de fabrication relativement élevés et de résoudre le problème
posé en utilisant l'anneau en plastoferrite, c'est-à-dire l'aiment en matière plastique,
mais en évitant l'application des plaques métalliques GS sur l'anneau en plastoferrite
par rivetset/ou collage, qui sont des opérations très coûteuses.
[0011] L'invention consiste dans le concept fondamental que le fonctionnement est possible
à la condition que l'un des deux flux 0 A soit différent de l'autre ø
B seulement en un point de la circonférence du volant, tandis qu'il n'est pas nécessaire
que l'un des flux soit égal et de sens opposé à l'autre, mais qu'il suffit qu'il soit
différent. En particulier, il est suffisant de faire en sorte que l'un des deux flux
ø
A et ø
B soit nul indépendamment de l'autre, qui peut être maintenu constant.
[0012] L'invention a en conséquence pour objet un volant magnétique pour moteur endothermique,
pour véhicule à moteur et analogue, du type comprenant une cloche et à l'intérieur
de celle-ci une bande magnétique en plastoferrite, ou en matière céramique ou analogue,
qui coopère avec un induit ou rotor en étoile pour des bobinages d'induction et avec
un capteur électromagnétique de position angulaire comportant deux branches magnétiques
reliées à des bobinages en opposition et adaptées pour engendrer un signal par suite
d'un déséquilibre. Suivant l'invention, il est prévu une discontinuité dans la bande
de plastoferrite ou matière analogue, capable de modifier le flux magnétique dans
l'une seulement des deux branches du capteur.
[0013] La plastoferrite ou matière analogue peut être enlevée de façon à réaliser une encoche
sur toute son épaisseur ou de toute manière une augmentation notable de l'entrefer.
La discontinuité ainsi formée peut être obtenue également en fermant le circuit magnétique
sur la cloche au moyen d'une languette métallique faisant partie de la cloche et repliée
dans une cavité de la bande en plastoferrite le long de la surface de l'entrefer.
[0014] Suivant un mode de réalisation de l'invention, la discontinuité de la bande est avantageusement
réalisée de façon à correspondre à une transition entre deux pôles. Cependant, la
discontinuité peut être également prévue de façon à correspondre à un pôle.
[0015] L'invention est exposée ci-après plus en détail à l'aide de dessins représentant
plusieurs modes d'éxécution, sur lesquels :
- les Fig.1 à 6 sont des schémas des modes de réalisation connus précités;
- les Fig.7, 8 et 9 sont des vues en coupe suivant un diamètre d'un détail, en perspective
d'un mode de réalisation de l'invention;
- la Fig.lO est une vue analogue à celle de la Fig.7, d'un autre mode de réalisation;
- les Fig.11,12 et 13 sont des diagrammes expliquant le fonctionnement du dispositif
suivant l'invention;
- la Fig.14 est un schéma de circuit;
- les Fig.15 et 16 sont des vues générales du volant magnétique et en particulier
une vue externe et une vue en coupe axiale du dispositif capteur;
- la Fig.17 est une vue développée d'une bande magnétique dans laquelle sont représentées
les zônes aimantées et les flux de fuite entre les pôles;
- la Fig.18 montre un mode de réalisation particulier d'un volant magnétique comprenant
un écran associé au capteur et fixé au stator;
- la Fig.19 est une vue d'un autre agencement de cet écran;
- la Fig.20 montre le positionnement rationnel de l'encoche par rapport à l'aimantation
générale du rotor du volant magnétique;
- la Fig.21 montre la répartition des flux dans chaque branche du capteur en un point
auquel ce capteur voit l'encoche passer devant l'une desdites branches.
[0016] En se référant aux Fig.7 et 8, la référence 11 désigne la cloche en fer, qui tourne
normalement et qui sert également de volant. La référence 13 désigne la bande en plastoferrite,
c'est-à-dire l'aimant en matière plastique, qui est fixé à l'intérieur de la cloche
et est aimanté comme indiqué à la Fig.5 pour coopérer avec les pôles 15 d'un induit
fixe sur lequel les bobinages 17 sont enroulés. Un capteur 19 est monté à la place
de l'un des pôles 15 et comporte deux branches 19A et 19B sur lesquelles sont montés
des bobinages VA et VB qui sont reliés en opposition l'un avec l'autre. Dans des conditions
normales, les deux branches 19A et 19B sont traversées par deux flux concordants comme
cela est indiqué aux Fig.4 1 et 4 II; de ce fait les deux signaux électriques induits
dans les bobinages en opposition VA et VB s'annulent l'un à l'autre. Dans une position
angulaire prédéterminée/on a enlevé soit la totalité soit une partie de l'épaisseur
de la masse aimantée de la plastoferrite 13, comme indiqué en 13A, dans une partie
qui correspond à la branche 19B, supprimant ou réduisant ainsi le potentiel magnétique.
Grâce-à cet agencement, lorsque l'encoche 13A se déplace devant le capteur 19, le
flux dans la branche 19B est coupé donnant naissance à un déséquilibre et à un signal
électrique dans le circuit des bobinages VA et VB, signal qui est utilisé pour l'allumage
après un traitement approprié.
[0017] Suivant la variante représentée à la Fig.10, le potentiel magnétique est amené à
zéro au point opposé à la branche 19A au moyen d'une patte métallique 11B qui est
formée par estampage ou autre déformation de la cloche 11, patte qui est ramenée dans
un évidement 13B de la plastoferrite 13. L'un des pôles du capteur est par suite protégé
tout en obtenant le déséquilibre des flux qui est nécessaire pour obtenir le signal
désiré.
[0018] De toutes façons, le procédé le plus économique pour obtenir les conditions désirées
consiste à enlever la matière magnétique en un point correspondant au capteur comme
indiqué aux Fig.7 à 9. _
[0019] Les caractéristiques du système vont être expliquées ci-dessous, accompagnées des
considérations nécessaires en ce qui concerne :
.1) la tension de sortie;
2) le problème du bruit et des signaux parasites.
[0020] La tension induite dans un bobinage d'un volant magnétique en plastoferrite est du
type représenté à la Fig.11. La tension n'est pas sinusoidale tout en présentant des
crêtes. La décomposition en série de Fourier du signal fournit une composante harmonique
du troisième ordre en raison de la répartition magnétique de la polarisation. La fréquence
d'une telle tension est, dans le cas d'un volant à six pôles, trois fois la fréquence
principale du dispositif. Le signal qui doit être obtenu est représenté schématiquement
à la Fig.12 dans laquelle Ti est la tension induite et Pu est le signal du capteur.
Les tensions dans les bobinages VA et VB sont celles indiquées à la Fig.13; une chute
de la tension induite se produit en présence de l'encoche 13A ( dans ce cas formée
en un point correspondant à la transition entre deux pôles) par suite d'un manque
de champ magnétique comme indiqué en Vx, produisant ainsi le signal désiré Vu.
[0021] L'encoche 13A peut également être formée dans la partie symétrique de la bande, c'est-à-dire
vers l'extérieur de la cloche plutôt que vers l'intérieur comme représenté.
[0022] La Fig.14 est un schéma de circuit électrique associé aux bobinages VA et VB dans
l'exemple précité, R
L indiquant dans ce circuit une résistance de charge.
[0023] L'addition des tensions peut être difficile à obtenir en raison de la symétrie imparfaite
des tensions induites, dûe à un défaut d'homogénéité de la répartition du champ magnétique
dans la plastoferrite. Il peut ainsi se produire des impulsions impropres à l'instant
des commutations, qui pourraient compromettre le fonctionnement du dispositif. Ce
problème est résolu à la fois par un positionnement approprié du capteur dans la zonede
transition entre un Sud et un Nord, et en réalisant les pièces polaires de façon à
obtenir une tension prédominant sur une autre, et en créant de ce fait un " niveau
de sécurité" qui protège dans une certaine mesure le capteur des signaux indésirables.
[0024] On comprend que le dessin montre un exemple donné seulement à titre de démonstration
pratique de la mise en oeuvre de l'invention pouvant être modifié en ce qui concerne
la forme et la disposition sans s'écarter du cadre de l'invention.
[0025] Par exemple, il n'est pas exclu que la masse aimantée puisse être réalisée en matière
céramique dont la forme avec la partie enlevée ou la zône évidée peut être obtenue
lors de la fabrication.
[0026] En outre, la discontinuité prévue.dans la bande peut également être disposée de façon
à correspondre à un pôle plutôt que de correspondre à la transition entre deux pôles.
[0027] Les Fig.15 et 16 montrent l'agencement d'un capteur 119 par rapport à la bande magnétique
113, cette dernière étant à son tour disposée à l'intérieur d'une cloche 111 d'un
rotor.
[0028] Une plaquette 114 qui est fixée au noyau 115 du stator et adaptée pour porter le
capteur 119 recouvre la totalité du capteur et s'étend de façon à constituer un écran
délimitant un entrefer à son extrémité avec la bande magnétique 113, qui est égal
à celui que constitue le noyau du capteur avec la bande 113. La bande 113 présente
un . évidement 113 A.
[0029] La Fig.17 est une vue développée de la bande magéntique 113 comprenant des zônes
polaires désignées alternativement par N et S et séparées par des zônes in- terpolaires
désignées par A, B, C et D présentant des flux de fuite øf. Ces flux øf donnent naissance
à des déformations dans la répartition du flux principal et ces déformations provoquent
des perturbations dans le fonctionnement du capteur, qui provoquent des signaux parasites
pouvant affecter de façon indésirable le dispositif électronique relié en aval. La
fonction particulière de l'écran magnétique est celle d'une mise en court-circuit
de ces différents flux de fuite en en conséquence de débaras- ser le signal de sortie
du capteur des altérations parasites qui sont autrement difficiles à filtrer sans
altérer le signal utile.
[0030] La Fig.18 montre un mode de réalisation particulier d'un volant magnétique comportant
le capteur, dans un carter d'un moteur thermique. Cette Fig. comporte les mêmes organes
que représentés à la Fig.15 et en outre un élément 116,du carter moteur habituellement
réalisé en aluminium coulé, et un couvercle 118 pour protéger le volant magnétique.
[0031] En faisant tourner le rotor, les flux de fuite øf produisent dans le carter 116 une
circulation de courants de Foucault qui engendrent à leur tour un champ parasite øp
capable d'affecter le fonctionnement du capteur 119 qui à son tour donne naissance
à des signaux parasites indésirables. La fonction de l'écran magnétique 114 consiste
donc à dévier de flux øp d'une façon appropriée pour l'empêcher d'affecter le fonctionnement
du capteur.
[0032] La Fig.19 contient les mêmes organes que l'exemple de la Fig.15, à la différence
que la plaquette 114 est prolongée jusqu'en 114B pour protéger latéralement la bande
113, en formant avec elle un entrefer et faisant converger les flux de fuite øf afin
de les empêcher de perturber le capteur 119.
[0033] La Fig.20 montre l'encoche 13A formée dans la bande aimantée 13 sur la moitié de
la hauteur de cette bande, pour affecter seulement l'une des branches du capteur 19.
Cette encoche est située entre une extrémité de pôle Nord (ou Sud) et la moitié de
la zône interpolaire suivante IT, fc indiquant le sens du déplacement de l'encoche
13A devant les extrémités des branches 19A et 19B du capteur.
[0034] La Fig.21 montre schématiquement la répartition des flux øB et øA dans chaque branche
19B et 19A du capteur. La courbe supérieure montre la variation normale du flux dans
la branche 19B de + øB à - øB. La courbe inférieure montre le flux dans la branche
19A du capteur devant laquelle se déplace l'encoche 13A. Dans la branche 19A, le flux
varie rapidement d'une valeur + øA (en PI) jusqu'à O ( en P2), tandis qu'en même temps
le flux øB diminue très peu à partir de + øB. Ainsi, le déséquilibre du flux entre
les deux branches 19A et 19B du capteur est le plus élevé. Cette variation brutale
se produisant dans un temps très court à t permet d'obtenir un signal de sortie efficace
de grande amplitude sur un très faible déplacement angulaire du rotor, assurant ainsi
d'une façon générale, la précision du signal et celle du point d'allumage du moteur
thermique en particulier. De plus, en raison de la puissance de ce signal, il est
possible de le filtrer efficacement afin d'en supprimer tous les autres signaux parasites
que pourrait autrement produire le capteur.
[0035] En outre, le fait de positionner l'encoche à l'extrémité d'un pôle permet de n'enlever
qu'une très petite partie de la matière active, ce qui ne provoque aucune perturbation
dans le reste du fonctionnement du volant magnétique.
[0036] La dimension de l'encoche 13A dans le sens relatif de déplacement est de préférence
plus grande que la dimension correspondante des extrémités des branches 19A et 19B
du capteur 19.
[0037] Avec d'autres positions de l'encoche 13A, différentes de celle décrite, les signaux
disponibles seraient bien plus faibles.
1. Volant magnétique pour moteur thermique de véhicule à moteur ou autre comprenant
une cloche (11), une bande magnétique (13) à l'intérieur de la cloche, réalisée en
plastoferrite ( aimant en matière plastique) ou en matière céramique ou analogue,
un induit portant des bobinages d'induction (17) coopérant avec ladite bande magnétique
(13) et un capteur électromagnétique (19,119) de position angulaire ayant deux branches
magnétiques (19A, 19B) comportant des bobinages (VA,VB) en opposition adaptés pour
engendrer un signal dû à un déséquilibre, caractérisé en ce qu'il comporte une discontinuité
partielle (13A, 13B, 113) dans la bande en plastoferrite ou analogue, adaptée pour
modifier le flux magnétique dans l'une seulement des deux branches du capteur.
2. Volant magnétique suivant la revendication 1, caractérisé en ce que la plastoferrite
ou autre bande en matière analogue (13) présente un évidement (13A, 13B, 113A) qui
donne naissance à une augmentation importante de l'entrefer.
3. Volant magnétique suivant la revendication 1, caractérisé en ce que la cloche (11)
comporte une patte métallique (11B) formée par déformation de la cloche (11) et repliée
dans un évidement (13B) ménagé dans la bande en plastoferrite (13) le long de la surface
de l'entrefer afin d'obtenir une fermeture du circuit magnétique sur la cloche (11).
4. Volant magnétique suivant la revendication 1, caractérisé en ce que ladite discontinuité
(13A, 13B, 113A) de la bande est placée à une transition entre deux pôles.
5. Volant magnétique suivant la revendication 1, caractérisé en ce que ladite discontinuité
(13A, 13B, 113A) est formée à cheval entre un pôle et la zône interpolaire suivante.
6. Volant magnétique suivant la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comprend
un écran magnétique (114) à l'extérieur des branches magnétiques (19A,19B) du capteur
(119).
7. Volant magnétique suivant la revendication 6, caractérisé en ce que ledit écran
(114) est constitué par une plaquette qui est disposée perpendiculairement à l'axe
de rotation, latéralement par rapport au capteur (19), l'extrémité de ladite plaquette
constituant avec ladite bande magnétique (113) un entrefer à peu près égal à celui
formé par le capteur (119).
8. Volant magnétique suivant la revendication 6, caractérisé en ce que ledit écran
(114) est constitué par une plaquette qui est disposée perpendiculairement à l'axe
de rotation,latéralement par rapport au capteur (119) et s'étendant radialement de
façon à former avec la bande magnétique (13) un entrefer sur le côté de ladite bande.