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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Simulateur d'interférences pour tester les filtres de réseau. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Technique de mesure

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Le dispositif proposé (son schéma est représenté sur la Fig. 1) peut être utilisé pour une évaluation comparative de l'efficacité des filtres LC destinés à fonctionner dans un réseau 220 V AC.

Simulateur d'interférences pour les tests de filtres de ligne
Fig. 1

En fait, il s'agit d'un régulateur de puissance à phase demi-onde basé sur un trinistor VS1 avec une unité de commande basée sur un analogue d'un transistor unijonction VT1VT2. La présence d'une charge puissante est imitée par les condensateurs C1, C2, connectés en série avec des résistances de limitation de courant R1, R4. Supposons qu'au moment où l'appareil reçoit une demi-onde négative de la tension secteur. Dans ce cas, les condensateurs C1 et C2 sont chargés à travers les diodes VD1, VD3 et les résistances R4, R1, R2 de sorte que le potentiel de leurs plaques supérieures (selon le circuit) soit négatif et les plaques inférieures positives. La diode VD3 est fermée, par conséquent, l'unité de commande sur les transistors VT1, VT2 est désactivée et le trinistor VS1 est fermé. Dans cet état, l'appareil est jusqu'à la fin de l'alternance négative de la tension secteur.

Avec l'apparition d'une alternance positive, la diode VD3 s'ouvre et le condensateur C3 commence à se charger à travers les résistances R10, R11. Lorsque la tension sur celui-ci et l'émetteur du transistor VT2 qui lui est connecté deviennent environ 0,6 V de plus que la tension à sa base, les deux transistors s'ouvrent comme une avalanche et le condensateur est déchargé à travers eux, la résistance de limitation de courant R5 et l'électrode de commande du trinistor VS1. En conséquence, ce dernier s'ouvre et à travers les résistances R1, R4 recharge rapidement les condensateurs C1, C2 - la tension sur leurs plaques change de signe, et une courte impulsion entre dans le réseau 220 V, dont l'amplitude dépend de ses paramètres - résistance, inductance du câblage et présence de condensateurs antibruit rapprochés dans le réseau. La tension d'alimentation de l'unité de commande trinistor pendant l'action de l'alternance positive de la tension secteur est limitée par le stabilisateur paramétrique formé par la diode zener VD4, la LED HL1 (indicateur de présence secteur) et la résistance R7. La résistance R2 sert à décharger les condensateurs C1, C2 après déconnexion de l'appareil du secteur.

Simulateur d'interférences pour les tests de filtres de ligne
Fig. 2

Les détails de l'appareil sont placés sur une carte de circuit imprimé (Fig. 2) en feuille de fibre de verre. Toutes les résistances fixes, à l'exception de R4, sont MLT, OMLT, S2-33 ou similaires importées indiquées dans le diagramme de puissance. La résistance R4 doit être bobinée avec une dissipation de puissance de 7 ... 15 W (par exemple, C5-35V, C5-37 ou importée). Il est souhaitable que son inductance soit minimale. Si une vis est utilisée pour le fixer au tableau, il est préférable qu'il soit en laiton. Il convient de noter que pendant le fonctionnement, cette résistance devient très chaude, et si la carte est placée dans un boîtier compact, des trous de ventilation doivent être prévus dans sa paroi opposée à la résistance. Résistance ajustable R11 - toute petite taille, par exemple RP1-63Mb.

Condensateur C1 - céramique haute tension K15-5 ou similaire importé avec une capacité de 4700. 10000 pF. Condensateur C2 - K73-21g à trois bornes (ces condensateurs étaient utilisés dans les filtres de réseau des téléviseurs à semi-conducteurs domestiques unifiés) ou un film importé avec une tension nominale de 250.280 V AC (installé dans les téléviseurs kinéscopes importés et les écrans d'ordinateur à l'entrée du filtre de tension secteur 220 V). Le condensateur appliqué pendant le fonctionnement ne doit pas bourdonner et chauffer sensiblement, si de tels effets se produisent, alors un tel condensateur ne convient pas au fonctionnement dans cet appareil. La résistance filaire R4 peut également bourdonner, mais cela est acceptable.

Les diodes haute tension 1N4007 sont interchangeables avec UF4007, 1N4937GP, 1N5399, KD209G, KD243Zh, KD247D, au lieu de la diode zener D814D, D814D1, KS212Zh, 1N4742A, BZV55-C12, BZV85-C12 conviennent. La LED AL307KM peut être remplacée par toute autre lueur continue sans résistance intégrée, par exemple, de la série KIPD21, KIPD66, L-1513. Nous remplacerons le transistor KT503E par l'une des séries KT503, KT645, KT646, KT6114, 2SC2331, 2SC2383, SS8050 et KT502A par l'une des séries KT502, KT6115, 2SA931, 2SB564, SS8550, cependant, il convient de noter que le brochage du transistor de remplacement s peut différer de celui illustré à la Fig. 2.

Le trinistor KU221G est fixé sur la carte électronique avec deux vis M3 avec écrous et deux douilles métalliques de 3 mm de long posées sur les vis (entre la bride du trinistor et la carte). Aucun dissipateur de chaleur requis. Un remplacement possible pour le trinistor est KU221A-KU221V, 2U221A-2U221G ou importé, par exemple MCR218-10FP Pour se connecter à un réseau 220 V, utilisez des fils d'une section de 1 mm2 et jusqu'à 600 mm de long. L'apparence de la planche montée est illustrée à la fig. 3.

Simulateur d'interférences pour les tests de filtres de ligne
Fig. 3

Pour tester l'opérabilité, le simulateur d'interférences G1 (Fig.4, a) et le transformateur abaisseur T1, dont l'enroulement secondaire est connecté à l'entrée de l'oscilloscope P1, sont connectés via le té XP2XS2XS3 à la prise XS1 connectée au réseau 220 V via un bon filtre secteur connu Z1 (il est nécessaire d'empêcher les interférences du simulateur d'entrer dans le réseau). Si le simulateur fonctionne, l'écran de l'oscilloscope montrera clairement le bruit court qu'il crée, dont la polarité dépend de la position de sa fiche dans la prise en T. Le réglage revient à régler le moteur de la résistance d'accord R11 dans une position dans laquelle le trinistor s'ouvre au pic de l'amplitude de la tension secteur, dans ce cas le niveau de perturbation généré par l'appareil est maximal.

Simulateur d'interférences pour les tests de filtres de ligne
Fig. 4

Le filtre LC de réseau testé Z1 est activé selon le schéma illustré à la fig. 4b. Ici, comme dans le cas précédent, Z1 est un filtre qui protège le réseau des interférences du simulateur, une puissante résistance filaire R1 imite un "mauvais" réseau, augmentant sa résistance, A1 est la charge réelle avec laquelle le filtre est censé fonctionner, ou son imitation (les deux peuvent être absents), T1 est le transformateur de sortie du canal sonore d'un téléviseur à tube (vous pouvez utiliser n'importe quel transformateur abaisseur de faible puissance avec une tension sur l'enroulement secondaire de 5.15 V). En l'absence de filtre Z2 et de charge A1, un bruit impulsionnel d'une amplitude de 30 ... 40% de l'oscillation de tension avec une fréquence de 50 Hz sera observé sur l'écran de l'oscilloscope. En changeant la résistance de la partie de la résistance d'accord R11 introduite dans le circuit, on peut observer comment l'interférence se déplace le long de l'alternance positive ou négative de la tension secteur.

Le simulateur d'interférences sera également utile lors du test de différents appareils pour la sensibilité aux interférences provenant du réseau. Si, par exemple, vous avez un amplificateur de puissance AF qui est très sensible aux interférences du secteur, il est connecté via un parasurtenseur et un té à la même prise avec le simulateur, et si l'interférence qu'il crée est entendue dans les haut-parleurs connectés à l'amplificateur, alors vous pouvez essayer de les réduire ou de les éliminer complètement en utilisant divers circuits ou méthodes de conception.

Lors de la configuration et de l'utilisation du simulateur décrit, il convient de rappeler que tous ses éléments sont sous tension alternative dangereuse, il est donc nécessaire de suivre strictement les règles de sécurité électrique.

Auteur : A. Butov

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