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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Convertisseur 12/220 volts. 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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L'utilisation de puissants transistors à effet de champ permet de simplifier considérablement le circuit et d'augmenter l'efficacité du convertisseur. Le circuit amélioré est illustré à la Fig.1.

Un oscillateur maître d'une fréquence de 1.1 Hz est monté sur les éléments DD1.2, DD500. Le diviseur sur DD2 forme deux séquences d'impulsions avec une fréquence de 50 Hz avec des phases décalées de 180° pour commander les interrupteurs de puissance VT1 et VT2 d'un convertisseur push-pull. Pour éviter les courants de commutation traversants, il existe une "zone morte" entre l'extinction d'une touche et l'activation de l'autre - 10% de la durée de la période.

Convertisseur 12/220 volts
(cliquez pour agrandir)

Lorsqu'un niveau haut ("1" logique) est appliqué à l'entrée "Lock", les deux touches de sortie sont verrouillées.

La puissance de sortie du convertisseur est limitée par la puissance du transformateur de puissance T1 et le courant maximal admissible des transistors de sortie. Le rapport de transformation du transformateur de puissance Kt=20. IRFZ034 (15 A), IRFZ044 et RG723A (30 A), IRFZ046 (50 A), IRFP064 (100 A) conviennent comme transistors de sortie. Pour la fiabilité, vous devez avoir une double marge de courant et une triple marge de tension. Les circuits de puissance doivent être aussi courts que possible et réalisés avec des fils de section appropriée.

Il est souhaitable de compléter le circuit convertisseur proposé par des circuits de protection et de service, comprenant :

- protection contre l'arrêt du générateur maître, c'est aussi un blocage (Fig. 2, a) ;

- protection des transistors de sortie contre les surtensions de la batterie supérieures à 15 V (Fig. 2,b);

- protection de la batterie contre les décharges profondes (Fig. 2, c). Le même circuit sert d'indicateur de tension de batterie. A 10 V, la LED VD9 s'éteint, à 15 V elle brille à pleine puissance ;

Convertisseur 12/220 volts
Fig.2 (cliquez pour agrandir)

- protection contre les connexions incorrectes, c'est-à-dire inversion de polarité de la batterie (Fig. 2, d) ;

- Passage automatique à l'alimentation de secours en cas de coupure de courant sur le réseau, et retour à l'alimentation depuis le réseau à l'apparition de la tension secteur (Fig. 2,e).

Le circuit convertisseur consomme un courant d'environ 7 mA en mode veille.

Pour obtenir un schéma d'alimentation sans interruption, le convertisseur proposé doit être complété par un chargeur automatique (Fig. 3), qui assure la charge et l'entretien de la batterie (AB). Le convertisseur et le chargeur doivent être connectés à la batterie avec des fils séparés.

Convertisseur 12/220 volts

Le compteur de distribution K561IE8 (Fig. 1) a une entrée de réinitialisation (broche 13), un niveau haut auquel réinitialise le microcircuit. Dans le même temps, le comptage s'arrête et toutes les sorties, à l'exception de zéro (broche 3), sont remises à zéro. Les deux transistors de sortie VT1 et VT2 sont fermés, c'est-à-dire le convertisseur est bloqué.

Le schéma de blocage d'urgence est illustré à la Fig. 2a. Le condensateur C4 est chargé via R13 à la tension d'alimentation en l'absence d'impulsions de la sortie DD1.2 et fournit un "1" logique à l'entrée de blocage (broche 13 DD2) via VD13. Pendant le fonctionnement normal du convertisseur, un "1" logique apparaît toutes les 2 ms sur la sortie "Lock Reset" (broche 20 DD1), ce qui ouvre le transistor VT11 via R5 et décharge C4, empêchant ainsi le verrouillage de fonctionner.

Protection contre les surtensions sur la batterie (Fig. 2, b). Lorsque Ua > 15 V est dépassé, la diode zener VD10 s'ouvre, VT9 s'ouvre avec le courant à travers R4 et fournit un "1" logique à travers VD12 à l'entrée de blocage. Ce blocage est nécessaire pour éviter la défaillance des transistors de puissance. Pour protéger l'ensemble du circuit en parallèle avec C5, vous devez allumer la diode Zener KS515. Cette situation ne se produira pas si le chargeur n'est pas connecté à l'onduleur sans batterie. Il est préférable de connecter le convertisseur et le chargeur à la batterie avec des fils différents.

Protection DB contre les décharges profondes (Fig. 2, c). La valeur de R7 est choisie de telle sorte que lorsque Ua<10,5 V, le transistor VT3 est déjà fermé, la LED VD9 s'éteint et un "8" logique est appliqué à l'entrée de blocage via R11 et VD1. C2 interdit le blocage en cas de baisse momentanée de Ua.

Protection contre l'inclusion incorrecte (inversion de polarité) de AB (Fig. 2d). En cas de blocage d'urgence, il y a un "9" logique à la broche 1.4 de DD1, et un "1.4" à la sortie de DD0. Le transistor VT6 se ferme, le relais K1 se libère et déconnecte la batterie de la partie puissance du convertisseur. En cas d'inversion de polarité, lorsque la batterie est connectée, le relais K1 ne fonctionne pas du tout.

Commutation automatique sur alimentation de secours (Fig. 2e). En cas de présence de tension dans le réseau, le relais K2 est activé et, avec ses contacts, connecte la charge directement au réseau. Le transistor optocoupleur VU1 est ouvert, et à travers R14 il fournit un "1" logique à l'entrée de blocage. Dans ce cas, le convertisseur est bloqué.

En cas de coupure de la tension secteur, le relais K2 se libère, commutant la charge sur la sortie du convertisseur. Le transistor optocoupleur se ferme et un "0" logique apparaît sur la broche 5 de DD1.3. Appuyé à la sortie DD1.3-"1", une impulsion positive ouvre le transistor VT5, C5 est déchargé, "1" disparaît de l'entrée de blocage et le convertisseur démarre.

L'interrupteur S1 "On" vous permet d'éteindre le convertisseur dans le cas où, en l'absence de tension dans le réseau, l'alimentation de secours n'est pas nécessaire ; l'alimentation "+" est fournie via les interrupteurs S1 et R14 à l'entrée de blocage. Lorsque les contacts du commutateur S1 sont ouverts, le convertisseur démarre - comme après une panne de courant dans le réseau.

Auteur : O.Lokseev, Bakhchisarai ; Publication : N. Bolchakov, rf.atnn.ru

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