[0001] La présente invention concerne un transformateur imprimé sur circuit imprimé et son
application à un diviseur de puissance.
[0002] Un diviseur de puissance est un composant passif qui permet de séparer un signal
appliqué à son entrée, en deux voies, avec des caractéristiques bien spécifiques de
phase, d'amplitude et d'isolement entre ces deux voies.
[0003] Cette fonction de séparation peut être effectuée par des circuits à constantes localisées
ou réparties.
[0004] Les circuits à constantes réparties basés sur les propriétés des lignes

,

occupent une surface importante dans la bande des fréquences inférieures à 1GHz.
[0005] Parmi les circuits à constantes localisées ceux utilisant un transformateur sont
les plus répandus dans la gamme de fréquences de 10 à 1000 MHz. Un tel circuit est
représenté sur la figure 1.
[0006] Ce circuit comporte un transformateur T2 à point milieu dont les extrémités B et
C, constituant les sorties de ce diviseur, sont fermées respectivement sur une impédance
Zo, le signal d'entrée de ce diviseur, appliqué en A, et fourni par une source de
tension S d'impédance interne Zo, n'étant pas appliqué directement au point milieu
0 du transformateur T2, mais par l'intermédiaire d'un adaptateur d'impédance constitué
par un transformateur T1 dont la prise reliée au point milieu 0 du transformateur
T2 est placée à √2. Une impédance 2Zo placée entre les voies de sortie B et C permet
par ailleurs d'isoler ces deux voies entre elles.
[0007] Ce circuit permet donc de diviser le signal appliqué à son entrée A en deux signaux
en phase et de même amplitude, tout en réalisant une adaptation d'impédance et une
isolation entre les deux voies de sortie. Les transformateurs T1 et T2 peuvent être
bobinés sur ferrite pour étendre la gamme de fonctionnement.
[0008] Il reste cependant que ces transformateurs sont des éléments encombrants dont la
présence s'oppose à une réduction du volume occupé par ces circuits, réduction de
volume qui a toute son importance dans certains matériels tels que, par exemple, des
récepteurs de radiotéléphone numérique.
[0009] La présente invention a pour objet un mode de réalisation d'un transformateur à point
milieu permettant de réduire notablement le volume occupé par ce composant.
[0010] Suivant l'invention, un transformateur imprimé sur circuit imprimé est essentiellement
caractérisé en ce que le tracé de ses spires présente un ou plusieurs points de croisement,
tels que le flux d'induction magnétique créé par chaque demi-enroulement de ce transformateur
soit le plus proche possible de celui créé par l'autre demi-enroulement.
[0011] La présente invention a également pour objet un circuit imprimé diviseur de puissance
comportant un tel transformateur.
[0012] D'autres objets et caractéristiques de la présente invention apparaîtront plus clairement
à la lecture de la description suivante d'exemples de réalisation faite en relation
avec les dessins ci-annexés dans lesquels:
- la figure 1, décrite ci-dessus, est un schéma de principe d'un circuit diviseur
de puissance suivant l'art antérieur;
- la figure 2 est un schéma d'un transformateur imprimé à point milieu suivant l'invention
;
- la figure 3 est un schéma d'un circuit diviseur de puissance comportant un transformateur
imprimé à point milieu suivant l'invention.
[0013] A titre d'exemple, le transformateur imprimé à point milieu décrit ci-après en relation
avec la figure 2 est un transformateur à deux spires OB et OC, chaque demi-enroulement
se réduisant alors à une spire.
[0014] Ce transformateur correspond à un mode de réalisation optimal dans lequel le flux
créé par chaque spire est identique au flux créé par l'autre, les spires OB et OC
ayant même périmètre et embrassant la même surface; le schéma étant en effet entièrement
symétrique par rapport à un axe vertical passant d'une part par le point milieu O
et d'autre part par le point de croisement des spires, référencé D. Dans ce mode de
réalisation optimal, les deux demi-enroulements ont des selfs de fuite identiques.
[0015] Le point de croisement des spires peut être réalisé à l'aide de trous métallisés;
la présence d'une métallisation en regard du transformateur n'altère pas ses performances.
[0016] Le point de croisement des spires pourrait aussi être réalisé à l'aide d'un boîtier
"chip" monté en surface, de résistance nulle.
[0017] Les performances peuvent être encore optimisées en réduisant l'espace entre spires
(par exemple de l'ordre de 15/100 de mmm).
[0018] Une réduction de la largeur de la ligne imprimée par exemple à 15/100 mm) permet
par ailleurs de réduire les dimensions du transformateur.
[0019] Le schéma ainsi décrit en relation avec la figure 2 correspond à un exemple de réalisation
possible et il serait possible d'y apporter de multiples variantes, sans toutefois
sortir du cadre de la présente invention, ces variantes pouvant concerner notamment
la forme des spires, leur nombre, ainsi que le nombre de points de croisement.
[0020] Le principe décrit est par ailleurs applicable à tout transformateur, qu'il soit
à point milieu ou non.
[0021] Sur la figure 3 est représenté un circuit diviseur de puissance réalisé en circuit
imprimé incluant un transformateur suivant la figure 2.
[0022] Sur ce schéma sont repérés les points A, B, C déjà présentés sur la figure 1, de
même que l'impédance 2Zo placée entre les points B et C.
[0023] On reconnait par ailleurs sur ce schéma le transformateur représenté sur la figure
2, avec ses deux spires OB et OC.
[0024] Sur ce circuit imprimé le transformateur T1 de la figure 1 a été remplacé par un
adaptateur d'impédance formé par une ligne imprimée et un condensateur C1 connecté
entre cette ligne et la masse, afin de réduire encore l'encombrement de ce diviseur
de puissance. Ladite ligne peut être une ligne

.
[0025] Le circuit imprimé peut être à simple ou double faces.
[0026] Les performances de ce diviseur de puissance peuvent être optimisées en fonction
de la bande de fréquence d'utilisation par simple changement de valeurs des composants
utilisés, parmi lesquels : outre le condensateur C1, deux autres condensateurs C1
et C2 connectés respectivement entre les points B et C et la masse.
1/ Transformateur imprimé sur circuit imprimé, caractérisé en ce que le tracé de ses
spires présente un ou plusieurs points de croisement, tels que le flux d'induction
magnétique créé par chaque demi-enroulement de ce transformateur soit le plus proche
possible de celui créé par l'autre demi-enroulement.
2/ Transformateur selon la revendication 1, caractérisé en ce que ses deux demi-enroulements
embrassent des surfaces identiques.
3/ Transformateur selon l'une des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que ses
deux demi-enroulements ont même périmètre.
4/ Transformateur selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce qu'il est
à point milieu.
5/ Transformateur selon la revendication 4, caractérisé en ce qu'il présente un axe
de symétrie dans le plan du circuit imprimé, sur lequel se trouve ce point milieu.
6/ Transformateur selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que lesdits
points de croisement sont réalisés au moyen de trous métallisés dans le circuit imprimé.
7/ Transformateur selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que lesdits
points de croisement sont réalisés au moyen de boîtiers "chips" montés en surface,
à résistance nulle.
8/ Transformateur selon l'une des revendications 1 à 7, caractérisé en ce qu'il est
associé, sur ledit circuit imprimé, à des composants dont le choix de la valeur permet
d'optimiser ses performances dans la bande de fréquences d'utilisation.
9/ Circuit imprimé diviseur de puissance, caractérisé en ce qu'il comporte un transformateur
à point milieu selon l'une des revendications 1 à 8.
10/ Circuit imprimé diviseur de puissance selon la revendication 9, caractérisé en
ce qu'il comporte, entre son entrée et le point milieu du transformateur, un adaptateur
d'impédance réalisé sous forme d'une ligne imprimée associée à un condensateur.
11/ Circuit imprimé diviseur de puissance selon la revendication 10, caractérisé en
ce que ladite ligne imprimée est une ligne quart d'onde.