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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Convertisseur de tension 12/220 volts 50 Hz. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Convertisseurs de tension, redresseurs, onduleurs

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Le convertisseur de tension proposé par I. Nechaev est sans aucun doute intéressant du point de vue de la simplicité et de la polyvalence. Mais la fréquence de conversion utilisée est de 25 Hz. Les appareils électroménagers ordinaires pourront-ils fonctionner à une telle fréquence, car la plupart d'entre eux sont conçus pour une tension alternative avec une fréquence de 50 Hz. Ce problème est particulièrement pertinent pour les propriétaires d'abris de jardin non encore électrifiés, de garages, où la seule source d'électricité peut être une batterie de voiture.

Pour résoudre ce problème, un convertisseur a été développé (voir schéma), qui permet d'alimenter de nombreux appareils électroménagers d'une puissance allant jusqu'à 100 watts à partir d'une batterie.

Convertisseur de tension 12/220 volts 50 Hz

L'oscillateur maître du convertisseur est monté sur un transistor unijonction VT1, des résistances R3-R5 et un condensateur C3. La fréquence des impulsions générées par celui-ci, égale à 100 Hz, est divisée par le déclencheur D DD1.2 par 2. Dans ce cas, des impulsions mutuellement inverses se forment aux sorties du déclencheur, suivies d'une fréquence de 50 Hz . Ils contrôlent les transistors clés VT2 et VT3, connectés selon le circuit amplificateur de puissance push-pull. La charge des transistors de cet étage est le transformateur T1, qui augmente la tension d'impulsion du stabilisateur à 220 V.

La tension d'alimentation est fournie aux collecteurs des transistors de l'étage de sortie du convertisseur via les moitiés correspondantes de l'enroulement primaire du transformateur T1, et à l'oscillateur maître et au microcircuit DD1 via le régulateur de tension paramétrique R1VD1. Avec le condensateur C1, le stabilisateur élimine l'influence des transistors clés sur le fonctionnement des autres éléments de l'appareil.

Les condensateurs C4 et C5 accélèrent le processus de commutation des transistors à clé, facilitant ainsi leur fonctionnement.

Le déclencheur DD1.1, dont l'entrée D est connectée (via la résistance R2) au conducteur positif de la source d'alimentation et l'entrée C à la sortie de l'oscillateur maître, sert à surveiller la tension de la batterie et à signaler sa décharge au niveau défini par la résistance R2.

L'essence du fonctionnement de ce nœud du dispositif est la suivante. Avec une batterie complètement chargée à l'entrée D du déclencheur DD1.1, la tension est supérieure au seuil de commutation, la sortie inverse est le 0 logique, donc la LED HL1 est éteinte. Dès que la tension de la batterie est inférieure à celle autorisée, ce déclencheur passe à l'état zéro le long du front de l'impulsion de l'oscillateur maître à l'entrée C et la LED HL1 s'allume, signalant un mode de fonctionnement de la batterie inacceptable.

Le montage du transducteur est facultatif. Résistance R1 - MLT-0,5, autres résistances fixes - MLT-0,125. Résistance variable R2 - SP-1, trimmer R3 - SPZ-16 ou tout autre similaire. Condensateur C1 - oxyde K53-1 ; condensateurs C2 - C5 - KM-5. Le condensateur C2 doit être installé directement sur les broches d'alimentation du microcircuit.

Nous remplacerons la diode zener KS191A (VD1) par une autre avec une tension de stabilisation de 8 ... 9 V. Transistors VT2 et VT3 - n'importe laquelle des séries KT827, avec le coefficient de transfert de courant statique le plus élevé de la base, ils sont installé sur des dissipateurs thermiques d'une surface d'au moins 300 cm2.

Le transformateur T1 est réalisé sur le circuit magnétique PLM 27-40-58. Les enroulements I et II contiennent 15 tours de fil PBD-2 ou PSD-2, l'enroulement III - 704 tours de fil PEV-2 0,64.

En commençant à établir l'appareil, le conducteur positif de la source d'alimentation est déconnecté du point de connexion des enroulements I et II du transformateur T1 et, à l'aide d'un oscilloscope, vérifiez la fréquence et l'amplitude des impulsions aux bases des transistors VT2, VT3. L'amplitude des impulsions doit être d'environ 2 V, et leur fréquence de répétition, égale à 50 Hz, est fixée par la résistance R3.

Ensuite, configurez le nœud de contrôle de tension, assemblé sur le déclencheur DD1.1. Pour ce faire, la tension d'alimentation est réduite à 10 ... 10,5 V et la résistance R2 permet d'obtenir une lueur continue de la LED HL1. Ensuite, la connexion du conducteur positif de la source d'alimentation avec le point médian de l'enroulement primaire du transformateur de sortie est rétablie et le fonctionnement du convertisseur est vérifié avec une batterie complètement chargée.

Le convertisseur décrit a été testé en conjonction avec diverses charges d'une puissance de 80 ... 100 V. En particulier, il a été utilisé pour alimenter une foreuse de petite taille, une pompe à eau submersible dans une parcelle de jardin. Dans le même temps, la tension à la sortie du convertisseur n'a pas diminué à plus de 210 V et le courant consommé par celui-ci n'a pas dépassé 10 A. Le courant consommé au ralenti ne dépasse pas 1 A.

Le convertisseur convient également à l'alimentation d'équipements de reproduction sonore domestiques, s'il est complété par un filtre qui lisse l'équerrage des impulsions de tension de sortie.

Auteur : V. Shangareev, Satka, région de Tcheliabinsk ; Publication : N. Bolchakov, rf.atnn.ru

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