Soumis par Anonyme (non vérifié) le sam, 12/16/2023 - 17:27
Tags:
FAST SWITCHING
GaN POWER HEM
RELIABILITY
PoWer Electronics at Vitesco Technologies France
Coordinateur:
VITESCO
Responsable INSA:
Hervé MOREL
Les composants de puissance à grand gap, comme le nitrure de gallium, GaN, permettent des gains en rendement énergétique très significatifs, notamment dans le cadre des véhicules électriques. Toutefois, ces composants ont quelques problèmes de fiabilité et un des points faibles est la tenue en tension, encore assez mal maîtrisée aujourd'hui. Le projet vise à contribuer à l'amélioration de la fiabilité des convertisseurs de puissance en étudiant l'impact d'une surtension sur la fiabilité d'un composant GaN en utilisant un circuit de double source.
Enjeu:
Energie pour un développement Durable
Financement:
FRANCE 2030
Dates projet:
2023-01-01 00:00:00 - 2027-01-01 00:00:00
Montant global du projet:
374986
Contact:
herve.morel@insa-lyon.fr
Chapo:
Le projet a pour objectif de concevoir un banc de caractérisation dédié aux composants HEMT/GaN pour étudier l’impact des pics de tension sur la fiabilité.
Soumis par Anonyme (non vérifié) le sam, 12/16/2023 - 17:17
Tags:
COMPOSANTS DE PUISSANCE
GaN
TRANSISTOR
Coordinateur:
ST MICROELECTRONICS
Ce projet ambitionne de développer des composants de puissance innovants en GaN. Le laboratoire Ampère sera un appui en termes de simulations et de caractérisations. Il s'agit d'étudier la fiabilité et la robustesse des transistors latéraux et verticaux GaN, en utilisant les méthodes de caractérisation avancées électriques (Surge, Court-circuit) et physiques (OBIC, Raman, DLTS) pour identifier et localiser les pièges permettant de renseigner des modèles de simulation (TCAD).
Ce projet a été financé par l’État dans le cadre de France 2030.
Enjeu:
Energie pour un développement Durable
Financement:
FRANCE 2030
Dates projet:
2023-01-01 00:00:00 - 2027-01-01 00:00:00
Montant global du projet:
470000
Contact:
Dominique PLANSON, Pierre BROSSELARD
Chapo:
L’objectif est de montrer l’impact des défauts structurels au matériau sur la fiabilité des composants en GaN ainsi que de modéliser ces défauts sous TCAD afin d’avoir un retour sur la conception des composants, d’en tenir compte sur les prochaines générations de composants et de fixer des critères de sélection du matériau.
Soumis par Anonyme (non vérifié) le sam, 12/16/2023 - 17:09
Tags:
COMMUTATION
CONDENSATEUR SILICIUM 3D
REDUCTION SIGNATURE ELECTROMAGNETIQUE
TRANSISTOR SEMICONDUCTEUR GRAND GAP
Silicon CAPacitors
Coordinateur:
MURATA
Responsable INSA:
Bruno ALLARD
AMPERE, en collaboration avec Murata Integrated Passive Solutions, Le CEA LETI et la plateforme PRIMES vise à valider un gain en performances électriques de convertisseurs de puissance pris comme exemples pertinents du marché ouvert aux condensateurs sur silicium, haute tension, haute température. Un module de puissance à base de transistors MOSFET SiC 1.2kV démontrera l’intérêt de condensateurs embarqués pour réduire la signature électromagnétique du module, réduisant la taille des filtres.
Enjeu:
Energie pour un développement Durable
Financement:
FRANCE 2030
Dates projet:
2023-01-01 00:00:00 - 2027-01-01 00:00:00
Montant global du projet:
530000
Contact:
bruno.allard@insa-lyon.fr
Chapo:
Le projet vise à valider un gain en performances électriques au sein des convertisseurs de puissance pris comme exemples pertinents du marché ouvert aux condensateurs sur silicium, haute tension, haute température.
Soumis par Anonyme (non vérifié) le mar, 11/28/2023 - 11:13
Tags:
CONTRÔLE DES VIBRATIONS
ROBOTS A CÂBLES
Du robot à câbles à la structure active : application à la fabrication additive
Coordinateur:
INSA LYON
Responsable INSA:
Simon CHESNE
Dans ce projet, nous nous mettons au défi d’accroitre la précision du suivi de trajectoire des CDPRs en FA et de garantir la qualité géométrique des pièces produites. En effet, notre objectif est de développer des CDPRs ayant un niveau de performances statiques et dynamiques conforme aux exigences d’une FA de qualité et de productivité élevée avec une résolution de 0.1 mm.
Enjeu:
Energie pour un développement Durable
Partenaires:
CNRS
Financement:
ANR
Dates projet:
2023-03-01 00:00:00 - 2027-02-01 00:00:00
Montant global du projet:
645547
Contact:
simon.chesne@insa-lyon.fr
Chapo:
Dans le cadre des générations futures d’imprimantes 3D, le projet CabTive s’intéresse à la maitrise du comportement dynamique de ces structures, rigides, rapides et précises
Soumis par Anonyme (non vérifié) le mar, 06/20/2023 - 11:52
Tags:
CONTRÔLE NON DESTRUCTIF
RADIOGRAPHIE NUCLÉAIRE
Radiographie Numérique Augmentée et Dynamique
Coordinateur:
INTERCONTROLE
Responsable INSA:
Philippe DUVAUCHELLE
Le projet RaNADyn vise à développer une solution innovante de radiographie numérique dynamique et haute résolution afin de garantir la sécurité et la sûreté des installations nucléaires. Cette avancée technologique améliorera la fiabilité et l’efficacité des processus d’inspection. La disponibilité du parc nucléaire sera maximisée tout en réduisant la dosimétrie du personnel. Les impacts seront à la fois économiques, sociétaux et environnementaux pour la filière nucléaire.
Ce projet a été financé par le gouvernement dans le cadre du plan de Relance.
Enjeu:
Energie pour un développement Durable
Partenaires:
ARKADIA Energy
Financement:
FRANCE RELANCE
Dates projet:
2021-06-01 00:00:00 - 2023-09-01 00:00:00
Montant global du projet:
960000
Contact:
philippe.duvauchelle@insa-lyon.fr
Chapo:
Radiographie numérique par comptage des photons – image temps réel et hyper – résolution
Soumis par Anonyme (non vérifié) le jeu, 06/15/2023 - 16:06
Tags:
COPOLYMERES A BLOCS
HYPERTHERMIE MAGNETIQUE
Micro-manipulation magnetique de copolymères multiblocks
Coordinateur:
INSA LYON
Responsable INSA:
Guilhem BAEZA
Depuis l'émergence des nanotechnologies dans les années 80s, les copolymères à blocs sont fréquemment utilisés pour concevoir des "préformes" permettant de contrôler la structure de nanoparticules inorganiques. La philosophie de MANIOC repose sur le raisonnement inverse. Elle consiste à manipuler la microstructure de copolymères triblocs en adsorbant leurs extrémités sélectivement à la surface de particules magnétiques « stimulables » et « guidables ». Le procédé expérimental, permettant la conception de microstructures hors équilibre sur demande, peut se résumer en trois étapes :
Enjeu:
Energie pour un développement Durable
Financement:
ANR
Dates projet:
2023-04-01 00:00:00 - 2026-09-01 00:00:00
Montant global du projet:
220044
Contact:
guilhem.baeza@insa-lyon.fr
Chapo:
MANIOC, ou comment contrôler la nanostructure de polymères via un champ magnétique ?!
Soumis par Anonyme (non vérifié) le jeu, 06/15/2023 - 15:33
Tags:
ELECTRONIQUE DE PUISSANCE
GaN
Epitaxie localisée pour transistor gan vertical
Coordinateur:
CEA
Responsable INSA:
Camille SONNEVILLE
Les objectifs techniques d'ELEGaNT sont :
Enjeu:
Energie pour un développement Durable
Partenaires:
CNRS
Financement:
ANR
Dates projet:
2023-04-01 00:00:00 - 2026-03-01 00:00:00
Montant global du projet:
648068
Contact:
camille.sonneville@insa-lyon.fr
Chapo:
L'objectif d'ELEGaNT est d'ouvrir la voie à la réalisation de dispositifs verticaux GaN sur Silicum rentables et performants avec une tension de claquage élevée
Transformation des coproduits du bois de sciage par extrusion
Coordinateur:
BRUNET José : WoodTechno
Responsable INSA:
Manuel KÜHNI
Ces dernières années, le développement de l’utilisation de combustibles renouvelable à amener les fabricants d’appareil de chauffage domestique au bois à fortement optimiser les conditions de combustion, via le développement de nouvelles technologies, afin d’être en mesure de respecter les réglementations européennes.
Enjeu:
Energie pour un développement Durable
Partenaires:
RMIS
WoodTechno
Dates projet:
2022-02-01 00:00:00 - 2024-11-01 00:00:00
Montant global du projet:
254620
Contact:
manuel.kuhni@insa-lyon.fr
Chapo:
Impact environnemental et performance énergétique, relation structure granulé bois – pouvoir calorifique
Mesure et optimisation de consommation énergétique dans les réseaux mobiles
Coordinateur:
INSA LYON - CITI
Responsable INSA:
Razvan STANICA
Le projet ECOMOME va mener la première étude indépendante pour mesurer la consommation énergétique des réseaux mobiles. Cela va permettre la construction de modèles énergétiques clairs et précis, qui pourront être utilisé par des décideurs et par le grand public. Le projet va distinguer les fonctions réseaux les plus gourmandes en énergie, afin de proposer et évaluer des algorithmes de gestion des réseaux post-5G avec un objectif de réduction de la consommation énergétique.
Enjeu:
Energie pour un développement Durable
Partenaires:
ECOLE DE TECHNOLOGIE SUPERIEURE MONTREAL
IMDEA Networks Institute
UNIV POLYTECH Timisoara
Financement:
ANR
Dates projet:
2022-02-01 00:00:00 - 2025-02-01 00:00:00
Montant global du projet:
630130
Contact:
razvan.stanica@insa-lyon.fr
Chapo:
Mesurer et réduire la consommation énergétique des réseaux mobiles
Soumis par Anonyme (non vérifié) le lun, 06/27/2022 - 18:21
Tags:
ELECTRONIQUE HAUTE PUISSANCE
SEMI-CONDUCTEUR A BANDE INTERDITE ULTRA LARGE
Accélérateur de l’électronique à haute puissance avec l’oxyde de gallium
Coordinateur:
CNRS
Responsable INSA:
Georges BREMOND
Tous les dispositifs de puissance en Ga2O3 démontrés jusqu'à présent étaient de nature unipolaire (de type n). Un matériau de type p est fondamentalement nécessaire à la réalisation de dispositifs bipolaires fonctionnant à très haute tension. L'objectif de GOPOWER est d'accélérer le potentiel exceptionnel de Ga2O3 par la démonstration d'épi-couches Ga2O3 de type p de 2 pouces, adaptées à l'intégration dans une structure de redressement de type diode PiN de puissance avec une cible de tension de claquage supérieure à 6,5 kV.
Enjeu:
Energie pour un développement Durable
Partenaires:
INL INSTITUT DES NANOTECHNOLOGIES DE LYON
INSP INSTITUT DES NANOSCIENCES DE PARIS
ICN2 FUNDACIO INSTITUT CATALA DE NANOCIENCIA I NANOTECNOLOGIA
GEMAC
SWANSEA UNIVERSITY
Financement:
ANR
Dates projet:
2021-10-01 00:00:00 - 2025-04-01 00:00:00
Montant global du projet:
467272
Contact:
georges.bremond@insa-lyon.fr
Chapo:
Le projet GOPOWER concerne les « Sciences fondamentales pour l'énergie ». L’oxyde de gallium ou gallia (Ga2O3) est un matériau semi-conducteur émergent à bande interdite ultra large pour les futurs dispositifs haute puissance (au-delà de 6,5 kV) dédiés aux applications énergétiques telles que le transport électrique et les réseaux intelligents.