Atelier de Conception d’Alimentations Numériques et de PFC
Conception pratique d’alimentations numĂ©riques et de contrĂ´leurs numĂ©riquesÂ
Aperçu

Apprenez à concevoir des alimentations numériques depuis la base, rapidement et facilement, grâce à cet atelier intensif axé sur la conception en laboratoire. Vous recevrez également gratuitement le logiciel nécessaire pour faciliter le processus de conception.
Cet atelier de 4 jours s’adresse aux concepteurs de blocs d’alimentation analogiques et aux ingénieurs systèmes embarqués qui ont besoin de concevoir des alimentations numériques et des PFC numériques stables et haute performance.
Au cours de l’atelier, vous apprendrez à concevoir des boucles de régulation stables, analogiques et numériques, en mode tension et en mode courant, pour des applications DC/DC et hors ligne. Vous concevrez, coderez, mettrez en œuvre et testerez plusieurs alimentations numériques et bancs de test pendant les jours 1 à 3. Le 4e jour est dédié à la conception et à la mise en œuvre détaillées d’un PFC numérique, afin de répondre aux exigences les plus récentes de notre industrie.
Tout d’abord, les concepts d’ingénierie, la théorie matérielle et les procédures de conception pas à pas sont enseignés en salle de classe, puis mis en pratique grâce à de nombreux exercices de laboratoire sur des alimentations numériques réelles. Les méthodes de conception enseignées peuvent être appliquées à tout microcontrôleur, tous les laboratoires étant basés sur le STM32G474 à base ARM de ST.
Tous les participants recevront :
- 4 jours de formation intensive en ingénierie avec des exercices pratiques en laboratoire
- Tous les logiciels nĂ©cessaires, des modèles prĂŞts Ă l’emploi et des exercices simples Ă programmer pour vous lancer dans vos projets d’alimentation numĂ©rique
- Le matĂ©riel de l’atelier, les notes de laboratoire, le dĂ©jeuner et les rafraĂ®chissements
- Une licence gratuite de 12 mois pour le logiciel de conception d’alimentations WDS et le logiciel de conception de boucles PFC (PLD) de Biricha, compatibles avec les microcontrôleurs STM32
Les participants travailleront seuls ou en binômes sur un poste de travail. Nous disposons de 10 postes au total, ce qui limite strictement le nombre de participants à 20 ingénieurs.
Chaque poste de travail est équipé d’un ordinateur portable avec STM32CubeMX, STM32CubeIDE, et les logiciels Biricha installés.
Programme de l’Atelier**

​​Jour 1 : Introduction à la Programmation des Alimentations Numériques
- Introduction aux alimentations numériques
- Régulation en boucle fermée des alimentations à découpage en analogique et en numérique
- Mise en place des projets simples Biricha (broches I/O, PWM, CAN, coupure, etc.)
- Conception de compensateurs numériques avec :
- Représentation en virgule fixe 16 bits
- Arithmétique IQMath 32 bits
- Virgule flottante
- Exercices pratiques en laboratoire
Jour 2 : Conception d’Alimentations Numériques
- Étude dĂ©taillĂ©e des bases de la conception d’alimentations analogiques
- Discussion approfondie sur la conception d’alimentations numĂ©riques
- Mise en œuvre d’un simple contrôleur numérique pour votre alimentation
- Conception d’un contrôleur en mode tension numérique
- Considérations pour les alimentations hors-ligne : limitation de cycle, PWM haute résolution, quantification CAN
- Exercices pratiques en laboratoire
Jour 3 : ContrĂ´le en Mode CrĂŞte de Courant et Mise en Ĺ’uvre de Boucles Multiples
- Étude approfondie de la conception en mode crête de courant analogique
- Suppression des oscillations sous-harmoniques et compensation de pente
- Conception d’un contrôleur numérique en mode crête de courant
- Compensation de pente analogique et numérique
- Perte de marge de phase dans le domaine numérique due aux délais
- Mise en œuvre de plusieurs alimentations simultanées
- Exercices pratiques en laboratoire
Jour 4 : Conception et Mise en Œuvre du PFC Numérique
Apprenez à concevoir et stabiliser rapidement et facilement des systèmes PFC numériques monophasés ou entrelacés grâce à cette journée pratique en laboratoire.
- Principes fondamentaux de la distribution d’énergie, de la qualité de l’énergie et du PFC
- Fonctionnement et conception d’un PFC Boost en CCM monophasé
- Conversion du PFC analogique en PFC numérique
- Conception pas à pas des boucles de contrôle numériques du PFC (boucle de tension et boucle de courant)
- Avance de tension (feed-forward) et conception de filtre dans le domaine numérique
- PFC numérique entrelacé
- Exercices de conception pratiques et démonstrations en direct
Détails des Cours
Europe
Mardi 1er juillet – vendredi 4 juillet 2025
Freiham, Munich, Allemagne
Langue de l’atelier : anglais
2750 € pour 4 jours
Amérique Du Nord
Mardi 14 octobre – vendredi 17 octobre 2025
Austin, TX, États-Unis
Langue de l’atelier : anglais
2750 $ pour 4 jours
Les cours se déroulent de 9h00 à 18h00 les jours 1 à 3.
Le jour 4, la classe a lieu de 8h30 à 12h30 pour faciliter les déplacements.
Tous les participants travaillent par paires sur un poste de travail. Cela signifie que vous pouvez être jumelé avec un autre participant si vous ne vous êtes pas inscrit en nombre pair.
Le tarif indiqué correspond à une place individuelle. Cependant, vous partagerez un poste de travail en binôme avec un autre participant.
Le prix comprend:
- 4 jours de formation
- Licence gratuite de 12 mois pour le logiciel de conception d’alimentation WDS de Biricha*
- Licence gratuite de 12 mois pour le logiciel de conception de boucles PFC PLD de Biricha*
- Notes de cours complètes et manuel de laboratoire détaillé avec instructions pas à pas
- Déjeuner et rafraîchissements offerts chaque jour
Public concerné
Ces ateliers sont conçus pour les ingénieurs qui :
- Ont besoin d’apprendre à concevoir des contrôleurs numériques stables pour leurs applications de puissance
- Souhaitent comprendre les fondamentaux des alimentations, la stabilité et les techniques de conception, avec un accent sur les alimentations numériques
- Doivent se mettre à niveau sur le contrôle numérique en mode tension et en mode courant crête, en utilisant à la fois des CI traditionnels et modernes
- Veulent appliquer des techniques modernes de PFC numérique à leurs produits
Conditions préalables
Les participants doivent être titulaires d’un diplôme en ingénierie électrique/électronique, en informatique ou dans un domaine équivalent.
Ces ateliers sont très techniques, conçus spécifiquement pour des ingénieurs, et ne sont pas adaptés au grand public sans qualifications techniques.
Politique d’annulation
Les ateliers peuvent être annulés si le nombre minimum de participants n’est pas atteint dix jours avant la date prévue. Dans ce cas, un remboursement complet sera accordé.
Nombre minimum de participants : 5 — Nombre maximum : 20.
En cas d’annulation de dernière minute par Biricha en raison de circonstances imprévues, la responsabilité de Biricha et de ses partenaires se limite exclusivement au remboursement des frais d’inscription.
Aucun remboursement ne sera accordé si vous ne pouvez pas assister à l’événement. Toutefois, vous pouvez reporter votre participation à un autre atelier Biricha ou transférer votre inscription à un collègue.
Par souci d’équité envers tous les participants, toute personne inscrite mais absente à la session prévue reste redevable de l’intégralité des frais.
Témoignages pour cet atelier
Voici ce que les participants disent des derniers ateliers sur l’alimentation numérique :
- Je recommande vivement cet atelier à tout ingénieur intéressé par une introduction à l’alimentation numérique. J’ai maintenant les bases nécessaires pour approfondir mes connaissances à l’aide du livre blanc sur le sujet.
- C’est l’un des meilleurs ateliers auxquels j’ai jamais assisté. Le contenu était très informatif et les travaux pratiques étaient engageants.
- Ce cours offre une excellente vue d’ensemble de la théorie et permet aux participants de se plonger dans la conception pratique d’une alimentation numérique. Très instructif et vraiment utile.
- Un excellent séminaire, rigoureux et fondé sur la théorie. Il démystifie complètement le contrôle numérique.
- Peu d’instructeurs ou d’ateliers parviennent à présenter un flux continu d’informations précieuses aussi clairement. C’est l’un des meilleurs ateliers que j’ai suivis depuis des années – chaque jour me donnait hâte de revenir le lendemain. Contenu et formateur exceptionnels.
- L’atelier a dissipé toute confusion autour de ce qui est possible avec une alimentation numérique et de la manière de l’implémenter. Je vais utiliser ces connaissances pour développer des solutions d’alimentation numérique dans des applications automobiles.
- Le contenu est accompagné de nombreux exemples concrets et de tutoriels, avec une courte session de questions/réponses à la fin de chaque section.
- L’approche pratique de l’atelier a été extrêmement utile pour mieux comprendre les défis de la conception.
- L’atelier est très instructif et interactif. On ne fait pas que survoler les théories : on les applique réellement en laboratoire.
* Licence d’essai de 6 mois. Ce logiciel n’est pas requis pour comprendre le contenu du cours.
** Le programme est susceptible de modifications.
Upcoming Workshops
NOUVEAU : Biricha lance ST WDS – Outil de Conception d’Alimentation pour les microcontrôleurs STM32
Cette version de WDS est gratuite pour tous les clients utilisant des microcontrôleurs STM32 et offre une méthode simple et rapide pour stabiliser votre alimentation numérique.
Since 2008 Biricha has run highly popular hands-on workshops and industrial seminars. Some of the companies who have attended our workshops include:
AAC Microtec
​ABB Medium Voltage Products
ABB Robotics
ABB Stotz-Kontakt GmbH
Ablepower Corp
Accutronics Ltd
Acme Aerospace
​Adaptive Materials, Inc.
Advanced Space Power Equipment
Advantest Europe GmbH
AEG Power Solutions
Agemont SpA
Altergy Systems
Ametek
​Apple Inc.
APtronic AG
ARROW DE
Arrow Denmark
ARROW SWEDEN
Artesyn Austria G.M.B.H & Co Kg
Artesyn Embedded Technologies
ARTI Industrial Electronics
Aselsan Elektronik San. Ve Tic. Inc.
Astrium GmbH
Aurora Networks
Automotive IngenieurbĂĽro
Avent Silica
AVL List GmbH
Baker Hughes Inteq
Beckman Coulter, Inc.
Belscanti
Beru Electronics GmbH
BMW – Bayerische Motoren Werke AG
BOSCH communications Systems EVI Audio GmbH
Bosch ST
Bose Corp.
BTicino S.p.A.
CAMCO Produktions und Vertriebs
Cassidian
Cassidian Electronics
CB Svendsen A/S
Chamberlain
Cisco Systems, Inc.
CM Comandos Lineares
Cobham Satcom
Cobree
Continental Automotive Austria GmbH
Continental Corporation
Contronics Engineering BV
Corrosion Service
Crane Electronics, Inc.
Cranfield University
Cybercom Sweden AB
Delphi
Delta Energy Systems
Delta Energy Systems (Switzerland) AG
Delta GmbH
Develco A/S
Dialog Semiconductor
Diehl Aerospace
Dinema S.p.A.
Dipolar AB
Dp Applications Engineering
DRS Pivotal Power
DRS Technologies
Dynexsemi
E Plug AS
EADS Germany GmbH
​Eaton Corporation​
Eberspächer Controls GmbH & Co. KG
EBV Elektronik
EcoPower
Effekta Regeltechnik GmbH
Efore
Elreg as
Elsis A.S.
Eltek
Eltek Valere Inc.
Emerson Process Management
Enersys
Ericsson AB
Ericsson Hungary Ltd.
Et System Electronic Gmbh
eta plus electronic gmbh
Etteplan Design Center
F5 Networks
Fairchild Semiconductor
Fieger Consulting&Softwaredesign
Filtran Limited
Flex Power
FMC Technologies Schilling Robotics
Fohhn Audio Ag
Fr.Sauter Ag
Fronius International GmbH
GE Aviation
GE Lighting
GebrĂĽder Frei GmbH & Co.
General Atomics Aeronautical
General Atomics Aeronautical Systems, Inc.
General Physics France
Georgia Tech
Golden Motor USA
Goodrich Aircraft Wheels and Brakes
Google Inc
Gordon Design Ltd
Gotec
Grundfos
Hamworthy Oil & Gas AS
Heim Electronic GmbH
Heinzinger electronic GmbH
Hewlett-Packard Co
HeyTech Systementwicklung
Hirschmann Automation and Control
Huawei
Huawei Technologies Sweden AB:
Icepower A/S
idem
Imagination technologies
Infineon Technologies AG
IngenieurbĂĽro Edel
IngenieurbĂĽro Sierak
Institut ELSYS
Intel Corporation
IPT Design
IPT Technology GmbH
ITT
J.W. Speaker Corperation
Jablotron Alarms
JPL (NASA)
JTOE GmbH Co. KG
JW Speaker
Kacst
kk-electronic a/s
Knorr Bremse SFS GmbH
KOSTAL Industrie Elektrik
L 3 communications
Lacon embedded
Lear Corporation
Lear Corporation GmbH
Leopold Kostal GmbH & Co.KG
Life Technologies
Liftoff
Lincoln Electric
Linde Material Handling GmbH
Lineage Power
Linera
Linestream Technologies
Lockheed Martin
Magma Mekatronik Makine San. ve Tic. A.S.
Martek Power
Martekpower
Megger
Meta System S.p.A
MGV Stromversorgungen GmbH
Microchip
Mikrokrets AS
Miller Electric
MITSUBISHI ELECTRIC
ML Electronics
Moog
MORI L. RADDRIZZATORI SRL
Moxtek Inc
Murata Power Solutions
NMB-Minebea GmbH
North China University of Technology
Norwegian Univ of Sci & Tech
NXP
Odel S.p.A.
OMICRON Lab
ON Semiconductor
Ortoceratit Ab
OSB AG
Osram GmbH
OSRAM SPA
TDK-Lambda Americas
Technologie Netzwerk Allgäu
Tehnical University of Denmark
​Texas Instruments
THALES Avionics
Thales Communications, Inc.
Thita Elektronik
Thrane & Thrane A/S
Thurlby Thandar Instruments Ltd
​TMD
Tomra Systems ASA
Triton Electronics Ltd
Tttech Computertechnik Ag
Tucker GmbH
Unisa
Unitech Energy AS
UniversitĂ degli Studi di Salerno
UniversitĂ Politecnica Delle Marche
University Of Applied Science Darmstadt
University of Nottingham
University of Salerno
University of Zilina
UTC Aerospace Systems – Wheels & Brakes
UTRC
VACON Oyj
Vektrex
Versatile Power
W-IE-NE-R Plein & Baus GmbH
WesternGeco AS
Wiener Plein & Baus
Wijdeven PS&IT
WĂĽrth Elektronik Eisos Gmbh & Co.Kg
Xcel Power
XSembedded GmbH
Zefatek Co., LTD
