[0001] L'invention concerne un transformateur symétrique pour équipement de transmission,
notamment pour interface normalisée de type S de réseau numérique à intégration de
services.
[0002] De manière connue, les transformateurs, qui sont mis en oeuvre pour la transmission
de signaux impulsionnels de données par l'intermédiaire de paires de fils entre deux
équipements de télécommunications, sont tenus au respect de contraintes relativement
sévères, normalisées, telles celles qui sont établies par la norme 1.430 du Comité
Consultatif International Télégraphique et Téléphonique (CCITT) .
[0003] De telles normes définissent en particulier l'isolation galvanique minimale admissible,
ainsi que des gabarits d'impédance, d'impulsion et de symétrie par rapport à la terre.
[0004] Il est ainsi connu d'imposer une tenue des transformateurs de transmission à une
tension efficace d'au moins 1,5 kV, soit une valeur très supérieure aux tensions normalement
présentes en ligne.
[0005] Il existe des transformateurs de transmission de données susceptibles d'assurer une
isolation galvanique dans ces conditions, ce sont actuellement des composants relativement
volumineux et dont l'association aux composants miniatures des équipements tels que
l'interface évoquée plus haut n'est par conséquent pas très satisfaisante.
[0006] De plus l'utilisation de ces transformateurs dont la symétrie par rapport à la terre
est généralement imparfaite, implique de plus l'adjonction de composants correctifs
auxiliaires, notamment de selfs et de capacités de filtrage.
[0007] La présente invention propose donc un transformateur symétrique pour équipement de
transmission qui ne nécessite pas l'adjonction de composants correctifs supplémentaires
pour assurer la transmission de données numériques sous forme impulsionnelle en différentiel
en coopération avec une liaison constituée par une paire de fils et qui possède une
isolation galvanique importante, malgré son faible volume.
[0008] Ce transformateur symétrique est classiquement constitué d'une carcasse magnétique,
d'un primaire à point milieu destiné à être relié à deux fils d'une liaison de transmission
par ses extrémités, d'un secondaire destiné lui aussi à être relié à deux fils d'une
seconde liaison de transmission par ses extrémités, ainsi que d'un écran électromagnétique
intercalé entre primaire et secondaire et galvaniquement isolé de ce primaire et de
ce secondaire.
[0009] Selon une caractéristique de l'invention, le primaire du transformateur est divisé,
de manière égale, en deux enroulements concentriques, interconnectés, entre lesquels
le secondaire est monté en sandwich et en ce que l'écran électromagnétique est scindé
en deux éléments respectivement insérés chacun entre l'un des enroulements concentriques
du primaire et le secondaire avec lesquels ces deux éléments sont coaxialement enroulés.
[0010] L'invention, ses caractéristiques et ses avantages sont précisés dans la description
qui suit, en liaison avec les figures répertoriées ci-dessous.
La figure 1 présente un schéma électrique de principe d'un transformateur pour équipement
de transmission.
La figure 2 présente un schéma électrique de principe d'un transformateur selon l'invention.
La figure 3 présente un schéma partiel détaillé du transformateur schématisé sur la
figure 2.
[0011] Le transformateur pour équipement de transmission présenté figure 1 est de manière
classique constitué d'une carcasse magnétique non représentée, d'un primaire 1 à point
milieu PM destiné à être relié à deux fils d'une liaison de transmission par ses extrémités
P1 et P2, d'un secondaire destiné lui aussi à être relié à deux fils d'une seconde
liaison de transmission par ses extrémités S1 et S2, ainsi que d'un écran électromagnétique
3 intercalé entre primaire 1 et secondaire 2..
[0012] Un tel transformateur est classiquement exploité pour la transmission de signaux
de type au moins grossièrement alternatifs, il est mal adapté à la transmission de
signaux impulsionnels à haut débit tels que ceux susceptibles d'être transmis par
une interface S de réseau numérique à intégration de services, pour les raisons évoquées
plus haut.
[0013] Le primaire 1 du transformateur selon l'invention, tel que schématisé figure 2, comporte
deux enroulements 10 et 11, quasiment identiques et physiquement distincts, il en
est éventuellement de même pour le secondaire 2 qui est alors constitué d'un ou d'ici
deux enroulements théoriquement identiques 20 et 21, l'ensemble est agencé de manière
que à présenter une symétrie la plus parfaite possible, tant au point de vue des capacités
parasites que des résistances.
[0014] Ceci est obtenu par réalisation, d'un assemblage en sandwich du ou des enroulements
secondaires du transformateur entre les deux enroulements primaires autour du noyau
4 de la carcasse magnétique du transformateur, ainsi qu'on le voit sur la demi-coupe
selon l'axe du noyau et des enroulements 10, 11, 20, 21 qui est présentée en figure
3.
[0015] Le positionnement du secondaire entre les deux enroulements 10 et 11 du primaire
permet d'obtenir une self de fuite faible.
[0016] La limitation du nombre de couches de fils composant les bobinages formant les enroulements
permet d'obtenir une distance intercouche très grande et des capacités parasites faibles
entre enroulements, tant au primaire qu'au secondaire.
[0017] Dans un objectif de bonne reproductibilité industrielle, les nombres de spires des
couches de chaque bobinage sont choisis pour correspondre à des nombres entiers de
couches.
[0018] L'équilibrage entre résistances des enroulements 10 et 11 du primaire est obtenu
par modification du diamètre des fils composant ces enroulements, le fil de l'enroulement
11, bobiné le plus à l'extérieur par rapport au noyau 4, étant choisi plus gros que
celui de l'enroulement 10 qu'il entoure, afin de compenser les différences de longueur.
[0019] Dans un exemple de réalisation, l'enroulement 10 comporte 32 spires d'un fil de diamètre
de 0,14 mm alors que l'enroulement 11, à l'intérieur duquel il se trouve, comporte
32 spires de 0,18 mm, l'un et l'autre étant extérieurement recouverts d'une couche
isolante 50, par exemple une couche de ruban isolant, telle 50 pour l'enroulement
10 et 51 pour l'enroulement 11.
[0020] Ceci permet donc de symétriser le transformateur par rapport à la terre à laquelle
il est usuellement connecté et de réduire le taux de conversion longitudinale d'un
terminal supposé venir se raccorder aux bornes S1, S2 du secondaire 2.
[0021] Pour obtenir une bonne compatibilité électromagnétique en tension de mode commun
et à symétriser le transformateur en capacité par rapport à la terre, la capacité
parasite entre l'écran et le primaire est privilégiée par rapport à la capacité entre
cet écran et le secondaire.
[0022] De même la capacité parasite du secondaire 2 doit être limitée au maximum d'autant
plus que ce secondaire doit le plus souvent être réalisé en deux enroulements concentriques
20 et 21 vu le nombre de spires et la hauteur minimale de bobinage souhaités.
[0023] Une couche isolante 53 est donc prévue pour réduire au maximum la capacité parasite
entre les enroulements secondaires 20 et 21.
[0024] Or ces capacités dépendent notamment de l'épaisseur des couches isolantes séparant
les parties conductrices formant électrodes.
[0025] Dans la réalisation proposée, l'écran 3 est réalisé en deux éléments 30 et 31 interconnectés
qui sont individuellement insérés chacun entre l'un des enroulements primaires 10,
11 et l'un des enroulements secondaires 20, 21.
[0026] L'élément d'écran 30 est constitué d'une couche conductrice par exemple en cuivre
qui est extérieurement enroulée sur la couche isolante 50, cette dernière recouvre
elle-même l'enroulement primaire intérieur 10. Une couche isolante 52 est à son tour
enroulée extérieurement sur l'élément d'écran 30, elle est ici constituée avec le
même matériau isolant en ruban que la couche 50, mais sous une épaisseur double.
[0027] Une couche isolante 53 identique à la couche 52 est enroulée sur l'enroulement secondaire
20 pour le séparer de l'enroulement 21 à l'intérieur de l'ensemble bobiné à l'intérieur
de la carcasse non représentée du transformateur dont ils font partie, étant entendu
que ces enroulements secondaires sont électriquement raccordés, ici à l'intérieur
de l' ensemble bobiné.
[0028] Deux couches isolantes 54 et 55 sont enroulées de part et d'autre du second élément
d'écran 31, elles sont respectivement de même nature et de mêmes épaisseurs que les
couches isolantes 52 et 50 auxquelles elles correspondent respectivement.
[0029] L'enroulement secondaire extérieur 21 est donc séparé de l'élément d'écran 31 par
une épaisseur d'isolant double de celle qui sépare ce dernier de l'enroulement secondaire
11 sur lequel l'un et l'autre sont enroulés le premier nommé sur le second nommé.
[0030] De même l'épaisseur de la couche isolante 53 entre enroulements secondaires 20 et
21 est choisie égale à celle des couches 54 et 52 diminuant en conséquence la capacité
entre ces enroulements et la capacité vue du primaire correspondante.
[0031] La capacité parasite du secondaire du transformateur est donc diminuée et le primaire
est donc moins sensible à l'influence de ce secondaire et plus sensible aux effets
des écrans 30 et 31, ce qui facilite son équilibrage par rapport à la terre.
[0032] Une rigidité diélectrique importante, par exemple supérieure à 1,5 kV eff, entre
primaire et secondaire est simultanément susceptible d'être obtenue, elle est ici
renforcée aux niveaux des bornes d'extrémité des enroulements P1, P2, S1, S2 qui sont
classiquement assemblées à très courte distance, par recouvrement des picots constituant
ces bornes par une goutte en matériau durcissant de haute rigidité diélectrique.
1. Transformateur symétrique pour équipement de transmission constitué d'une carcasse
magnétique,non représentée, d'un primaire (1) à point milieu (PM) destiné à être relié
à deux fils d'une liaison de transmission par ses extrémités (P1 et P2), d'un secondaire
(2) destiné lui aussi à être relié à deux fils d'une seconde liaison de transmission
par ses extrémités (S1 et S2), ainsi que d'un écran électromagnétique (3) intercalé
entre primaire et secondaire et galvaniquement isolé de ce primaire et de ce secondaire,
caractérisé en ce que le primaire (1) du transformateur est divisé, de manière égale,
en deux enroulements concentriques interconnectés (10, 11) entre lesquels le secondaire
(2) est monté en sandwich et en ce que l'écran électromagnétique (3) est scindé en
deux éléments (30, 31) respectivement insérés chacun entre l'un des enroulements concentriques
du primaire et le secondaire avec lesquels ces deux éléments sont coaxialement enroulés.
2. Transformateur symétrique selon la revendication 1, caractérisé en ce que les deux
enroulements primaires (10,11), qui comportent un même nombre de spires et un nombre
réduit de couches, ont une même résistance, le fil conducteur choisi pour l'enroulement
primaire (11) entourant l'autre ayant un diamètre supérieur au fil choisi pour cet
autre enroulement primaire (10).
3. Transformateur symétrique selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'isolement
électrique entre chacun des deux éléments interconnectés d'écran (30, 31) et d'une
part un enroulement primaire (10 ou 11) et d'autre part le secondaire, éventuellement
composé lui aussi de deux enroulements concentriques interconnectés (20, 21), est
réalisé à l'aide d'un même matériau isolant, l'épaisseur de la couche (52 ou 54) de
matériau isolant entre le secondaire et chacun des éléments d'écran (30 ou 31) étant
supérieure à celle (50 ou 55) séparant un enroulement primaire (10 ou 11) de l'élément
d'écran voisin (30 ou 31).
4. Transformateur symétrique selon la revendication 3, caractérisé en ce que l'isolement
électrique entre chacun des deux enroulements secondaires (20, 21) est réalisé par
une couche (53) de même épaisseur que celles (52, 54) isolant chaque enroulement secondaire
de l'élément d'écran (30 ou 31) qu'il jouxte.