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Etude et conception d'un étage de mise en forme d'impulsions ultra ...

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Figure 7.15 – Vue <strong>en</strong> coupe <strong>de</strong> l’électro<strong>de</strong> mobile <strong>de</strong> l’éclateur <strong>de</strong> coupure (crowbar).<br />

Position<br />

rapprochée<br />

Position<br />

éloignée<br />

Figure 7.16 – Configuration <strong>de</strong>s électro<strong>de</strong>s <strong>de</strong> l’éclateur <strong>de</strong> coupure.<br />

système n’a pas une géométrie dont la capacité équival<strong>en</strong>te est facile à calculer avec les<br />

équations <strong>de</strong>s lignes coaxiales.<br />

La simulation électrostatique perm<strong>et</strong> toutefois <strong>de</strong> l’estimer. En eff<strong>et</strong>, l’outil CST EM<br />

est capable <strong>de</strong> donner une valeur <strong>de</strong> capacité équival<strong>en</strong>te totale <strong>en</strong>tre <strong>de</strong>ux pot<strong>en</strong>tiels.<br />

Pour la géométrie prés<strong>en</strong>tée sur la figure 7.17, c<strong>et</strong>te capacité est <strong>de</strong> 13 pF.<br />

La capacité parasite linéique équival<strong>en</strong>te C ′ d’une ligne coaxiale est donnée par la<br />

formule suivante<br />

C ′ =<br />

108<br />

2π · εrε0<br />

ln . (7.3)<br />

D<br />

d<br />

D <strong>et</strong> d sont respectivem<strong>en</strong>t le diamètre externe <strong>et</strong> interne [m] <strong>de</strong> la ligne coaxiale.

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