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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Générateur d'impulsions haute tension pour clôture électrique pour bétail. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Maison, ménage, passe-temps

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L'utilisation d'une clôture électrique (électroberger) permet de faire paître plus d'animaux et de protéger les jardins et potagers des intrusions.

Le générateur d'impulsions haute tension proposé, dont le schéma de circuit est illustré sur la figure, fournit des impulsions d'une durée de 0,01 ... 0,015 s (60-70 impulsions par minute) et une tension par rapport au sol de 6-7 kV.

Pulseur haute tension pour clôture électrique pour bétail
(cliquez pour agrandir)

Étant donné que la résistance de sortie du générateur est élevée, lorsque l'animal touche la clôture, la tension de sortie diminue de 6-7 kV à 10-15 V, ce qui est sans danger pour l'animal. Le générateur d'impulsions comprend une alarme antivol. Il se déclenche en l'absence d'impulsions haute tension sur la clôture, de rupture de fil ou de chute des crémaillères et du fil au sol, de végétation sur le fil de la clôture. Une alarme est particulièrement nécessaire la nuit pour protéger le bétail.

Le générateur d'impulsions haute tension est un convertisseur de tension continue basse tension en une haute tension pulsée. Il contient deux convertisseurs de tension connectés en série. Le premier d'entre eux est un multivibrateur asymétrique basé sur les transistors VT1 et VT2. La charge du transistor VT2 est l'enroulement primaire du transformateur élévateur T1. A partir de son enroulement secondaire, une séquence d'impulsions courtes d'une amplitude de 150 V est fournie au deuxième convertisseur. Il est assemblé selon le schéma d'un générateur d'impulsions à thyristor.

Les impulsions de sortie de l'enroulement secondaire T1, après avoir été redressées par les diodes VD2 et VD3, chargent le condensateur de stockage C3. Lorsque la tension sur C3 atteint la tension d'activation du dynistor VS2, VS1 s'ouvre et le condensateur C3 est déchargé vers l'enroulement primaire du transformateur T2. Une impulsion de courant de décharge à travers l'enroulement primaire provoque l'apparition d'une impulsion haute tension sur l'enroulement secondaire. Après la fin de la décharge du condensateur C3, le thyristor VS1 se ferme, et le condensateur se recharge. La fréquence de répétition des impulsions du multivibrateur est de dizaines de kilohertz et la fréquence des impulsions appliquées au fil de clôture est de un à plusieurs hertz. La fréquence des impulsions du multivibrateur envoyées au générateur d'impulsions du thyristor est régulée. Cela vous permet d'obtenir de puissantes impulsions haute tension à partir d'un générateur de faible puissance alimenté par une source 12 V.

Détails. Le transformateur T1 est fabriqué sur un noyau de ferrite blindé d'un diamètre de 30 mm, l'enroulement I contient 35 tours de PEV-2 0,45 mm, l'enroulement II - 800 tours de PEL 0,16 mm. Les coupelles du circuit magnétique avec un écart de 0,2 mm sont serrées avec une vis et un écrou. Les selfs industrielles peuvent être utilisées comme transformateur, par exemple D30-0,16 et D3 ... D16, à deux enroulements. Transformateur T2 - ligne de TVS110GTS15 TV ou bobine d'allumage de voitures. Relais K1 type RES-9 passeport RS4.524.203, haut-parleur VA1-5 type GDSh-10-8 ou tout autre avec une résistance de bobine mobile de 8 ohms.

Un générateur d'impulsions haute tension correctement assemblé n'a pratiquement pas besoin d'ajustement. Le fonctionnement du générateur est vérifié avec soin en amenant la main au fil relié à la borne X1. À une distance de 10 mm, une étincelle devrait clignoter avec un crépitement sec de la décharge et une légère sensation de picotement se fera sentir. Les animaux sont alimentés à une distance de 3-4 mm du fil. La clôture électrique nécessite une bonne connexion à la terre, qui est reliée à la borne X3.

littérature

  1. Negaev I. Nouvelles possibilités des stabilisateurs de tension de microcircuit//Radio. - 2000. - N 12. - S. 50.

Auteur: V.F. Yakovlev, Shostka

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