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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Protection IP à l'aide d'un multiplicateur analogique KR525PS2. Encyclopédie de la radioélectronique et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Concepteur radioamateur

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Dans de nombreuses alimentations, l'élément de régulation est protégé contre le dépassement du courant et de la température autorisés. De l'avis de l'auteur, ces mesures ne suffisent pas et il propose de protéger le transistor de commande du dépassement de la puissance admissible, en tenant compte de la température du boîtier. L'article traite d'une variante d'une telle protection pour une alimentation non stabilisée utilisant le multiplicateur analogique KR525PS2. Les sources stabilisées peuvent également être équipées d'un tel boîtier.

La puissance dissipée par le transistor de commande du bloc d'alimentation (PSU) est égale au produit du courant du collecteur (courant de charge) et de la chute de tension dans la section collecteur-émetteur. Dans les alimentations de laboratoire (avec tension de sortie réglable), avec une faible tension de sortie et un courant de charge élevé, le transistor de commande peut libérer une puissance supérieure à la valeur autorisée pour un appareil particulier. De telles alimentations ne fournissent généralement qu'une protection actuelle. Cependant, il n'est pas capable de protéger l'élément de régulation lorsque le courant de charge est inférieur à la valeur de réponse de protection et que la puissance libérée au niveau du transistor de régulation dépasse la valeur admissible.

La question se pose, comment protéger le transistor de commande contre le dépassement de la puissance dissipée admissible ? Il existe un microcircuit domestique KR525PS2, qui effectue l'opération de multiplication de deux paramètres analogiques. Si des signaux proportionnels au courant de collecteur du transistor de régulation et à la tension dans la section collecteur-émetteur sont appliqués à ses entrées, alors la tension de sortie sera proportionnelle à leur produit. Ainsi, sur la base de ce microcircuit, il est possible de monter une unité de protection contre le dépassement de la puissance admissible par le transistor de régulation.

Le schéma d'une telle unité de protection dans une alimentation non stabilisée est présenté sur la figure.

Protection IP à l'aide d'un multiplicateur analogique KR525PS2

L'entrée X du microcircuit DA1 est alimentée en tension par la base du transistor de régulation VT3, et l'entrée Y est alimentée par une partie de la tension du capteur de courant R5, proportionnelle au courant de charge (la tension à la base du le transistor de régulation est égale à la tension à son émetteur moins 0,6 V).

Un comparateur est réalisé sur l'ampli-op DA2. Son entrée non inverseuse est alimentée en tension par la sortie du multiplicateur DA1, et l'entrée inverseuse est alimentée par un exemple de tension provenant du diviseur résistif R15R16RK1. Lorsque la tension à l'entrée non inverseuse est supérieure à celle à l'entrée inverseuse, un signal est envoyé de la sortie de l'amplificateur opérationnel au thyristor VS1. Il s'ouvre et, à travers la diode VD5, relie la base du transistor VT1 au fil commun. Le transistor VT1 et derrière lui les transistors VT2 et VT3 se ferment. Dans le même temps, la LED HL1 s'allume, signalant que l'alimentation est coupée et que la charge est hors tension. La thermistance RK1 remplit la fonction de capteur de température pour le boîtier du transistor VT3 (elle est montée sur le boîtier du transistor ou sur un dissipateur thermique à proximité du boîtier).

L'unité de protection est alimentée par l'enroulement supplémentaire du transformateur réseau T1. Un redresseur est assemblé à l'aide de diodes VD6-VD9 et de condensateurs C2, C3, et un simple stabilisateur bipolaire est assemblé à l'aide de diodes Zener VD10, VD11 et de résistances R10, R11.

L'unité de protection est configurée comme suit. Tout d'abord, les résistances d'ajustement R12-R14 ajustent la tension nulle sur le multiplicateur. A tension nulle aux entrées X et Y (elles sont connectées au fil commun), la résistance d'ajustement R14 met à zéro la tension à la sortie Z. Ensuite, en appliquant une tension de plusieurs volts à l'entrée X (il y a toujours une tension nulle à l'entrée Y) , la résistance d'ajustement R13 met la tension nulle à la sortie Z. Et enfin, une opération similaire est effectuée pour l'entrée Y. Après cela, le réglage du multiplicateur est considéré comme terminé.

Ensuite, sur la base de la puissance admissible dissipée par le transistor de commande et du courant admissible, la tension collecteur-émetteur est calculée. Pour le transistor KT819G avec une puissance admissible de 60 W et un courant de 15 A, cette valeur est de 4 V. Avec un courant maximum de 15 A, la chute de tension aux bornes du capteur de courant est de 3,6 V. Ces tensions (3,4 et environ 2,2 ...3,6, 7 V - cette valeur dépend de la position du curseur de la résistance d'ajustement R6) est fournie aux entrées correspondantes (X et Y) du multiplicateur, après les avoir préalablement déconnectées des résistances R7 et R15, et permet d'obtenir le fonctionnement du comparateur, en allumant le SCR et la LED. Dans ce cas, il peut être nécessaire de sélectionner la résistance RXNUMX.

La présence de la thermistance RK1 avec un TKS négatif conduit au fait qu'avec une augmentation de la température du corps du transistor, la résistance de la thermistance diminue, par conséquent, la tension à l'entrée inverseuse de l'ampli-op diminuera. Et comme, à mesure que la température du boîtier augmente, la puissance admissible dissipée par le transistor diminue, dans ce cas, l'unité de protection doit fonctionner à une puissance inférieure.

Une telle protection peut être utilisée dans presque toutes les unités d'alimentation dotées d'un transistor de régulation. Cependant, il ne faut pas oublier que la tension aux entrées du multiplicateur ne doit pas dépasser 10 V. Par conséquent, dans les cas où la tension au transistor de commande peut dépasser cette valeur, elle doit être appliquée à l'entrée X du multiplicateur via un diviseur résistif. .

Auteur : A.Partin, Ekaterinbur

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