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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Alimentation radioamateur 1,5-24 volts 3 ampères. Encyclopédie de la radioélectronique et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Alimentations

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Tôt ou tard, un radioamateur est confronté au problème de fabriquer un bloc d’alimentation universel (PSU) qui serait utile pour « toutes les occasions ». C'est-à-dire qu'il avait suffisamment de puissance, de fiabilité et une tension de sortie largement réglable ; de plus, il protégeait la charge d'une « consommation excessive » de courant pendant les tests et n'avait pas peur des courts-circuits.

Il est proposé, selon l'auteur, que l'alimentation qui satisfait le mieux à ces conditions soit assez simple à répéter, fournissant une tension stabilisée de 1,5 à 24 V avec un courant de sortie allant jusqu'à 3 A. De plus, elle peut fonctionner dans mode source de courant avec la possibilité d'ajuster en douceur le courant de stabilisation entre 10 et 100 mA ou avec des valeurs de courant fixes 0,1 A, 1 A, 3 A.

Alimentation radioamateur 1,5-24 volts 3 ampères. Schéma d'alimentation
Riz. 1 (cliquez pour agrandir)

Considérons le circuit d'alimentation (voir Fig. 1). Sa base est un circuit stabilisateur de tension traditionnel, le « cœur » est le microcircuit KR142EN12, actuellement disponible pour un large éventail de radioamateurs. Comme transformateur de puissance, un transformateur à incandescence unifié assez puissant TN-56 a été choisi, qui comporte quatre enroulements secondaires avec un courant admissible de 3,4 A et une tension de 6,3 V chacun. En fonction de la tension de sortie requise, le commutateur SA2 en connecte deux, trois ou quatre enroulements connectés en série Ceci est nécessaire pour réduire la puissance dissipée sur l'élément de commande et, par conséquent, augmenter l'efficacité de l'appareil et faciliter le régime de température. En effet, dans le mode le plus défavorable, avec l'écart maximum entre les tensions d'entrée et de sortie (bien entendu, si la tension de sortie correspond à la plage spécifiée par l'interrupteur SA2) et le courant maximum FOR, la puissance dissipée sur l'élément de commande sera : Ppacc.max = (Uвx.max-2Uvd- Uout.min)*Imax (1) Rdis.max = (12,6-2*0,7-1,5)*3 = 29,1 W, où Uin.max est la tension effective d'entrée maximale de cette gamme ; Uout.min - tension de sortie minimale de cette plage ; Uvd est la chute de tension aux bornes de la diode du pont redresseur. Il est facile de vérifier que sans diviser la tension de sortie en plages, la puissance dissipée par l'élément de commande atteint 70 W.

La tension alternative est redressée par le pont de diodes VD1-VD4 et lissée sur le condensateur C5. Le fusible FU2 protège le transformateur en cas de défaillance des diodes de redressement. Les transistors VT1, VT2 servent à augmenter le courant de sortie du bloc d'alimentation et facilitent le fonctionnement du stabilisateur intégré DA1.

La résistance R1 définit le courant à travers DA1, ouvrant VT2 :

IDA1 \u2d Ubevt1 / R0,7 \u51d 0,014 / 2 \uXNUMXd XNUMX A, (XNUMX)

où Ubevt2 est la tension d'ouverture de l'émetteur-base du transistor VT2.

Avec un courant de 14 mA, la puce DA1 peut fonctionner sans dissipateur thermique. Pour augmenter la stabilité de la tension de sortie, la tension de commande est supprimée de la ligne de résistances R2-R4 connectée à la sortie du microcircuit et fournie à la broche « commande » 01 DA1 via la diode de découplage VD6. La tension de sortie est ajustée par des résistances : R4 - « COARSE » et R3 - « FINE ». Le stabilisateur de courant est composé de DA1, de résistances de réglage de courant R5-R9 et d'une diode de découplage VD7. La sélection du courant de stabilisation discret requis est effectuée par le commutateur SA3. De plus, à la limite de "10-100 mA", il est possible de réguler en douceur le courant à l'aide de la résistance R9.

Si nécessaire, vous pouvez modifier le courant de stabilisation en modifiant les valeurs des résistances de réglage à l'aide de la formule :

R = 1,35/Istab, (3)
où R est la résistance de la résistance de réglage du courant, Ohm ; Istab - courant de stabilisation, A. La puissance des résistances de réglage du courant est déterminée par la formule :
P = je*je*R, (4)
où I - courant de stabilisation de gamme ; R est la valeur de la résistance.

En réalité, la puissance des résistances de réglage du courant a été volontairement augmentée pour des raisons de fiabilité. Ainsi, la résistance R8 de type C5-16V est sélectionnée avec une puissance de 10 W. En mode stabilisation de courant (switch SA3 en position "FOR"), la puissance dissipée par la résistance est de 3,8 W. Et même si vous installez une résistance de cinq watts, sa charge de puissance sera de 72 % du maximum autorisé. De même, le R7 de type C5-16V a une puissance de 5 W, mais le MLT-2 peut également être utilisé. La résistance R6 est de type MLT-2, mais vous pouvez utiliser MLT-1. R9 est une résistance variable bobinée de type PPZ-43 d'une puissance de 3 W. R5 type MLT-1. Ces résistances doivent être positionnées de manière à ce qu'elles soient refroidies au mieux et ne chauffent pas, si possible, les autres éléments du circuit, ainsi que les uns les autres. Pour rendre le réglage (courant de réglage) plus clair, marquez 9, 10, 20, 50 et 75 mA sur le cadran de la résistance R100 à l'aide d'un milliampèremètre externe (testeur) et en le connectant directement aux prises d'alimentation.

Un confort supplémentaire lorsque vous travaillez avec un bloc d'alimentation est fourni par un voltmètre pV, qui est un microampèremètre de type M95 avec un courant de déviation total de 0,15 mA.

La résistance de la résistance R11 est choisie de sorte que la valeur finale de l'échelle corresponde à une tension de 30 V. Vous pouvez également utiliser n'importe quelle autre tête de mesure avec un courant de déviation complet jusqu'à 1,5 mA en sélectionnant une résistance de limitation de courant R11 .

Comme commutateurs SA2, SA3, des biscuits sont utilisés - type 11P3NMP. Pour augmenter le courant de commutation admissible, les bornes équivalentes des trois biscuits sont mises en parallèle. La serrure est installée en fonction du nombre de positions.

Le condensateur C5 est préfabriqué et se compose de cinq condensateurs connectés en parallèle de type K50-12 d'une capacité de 2000 uF x 50 V.

Le transistor VT1 est installé à l'extérieur sur un radiateur d'une surface de 400 cm2. Il peut être remplacé par KT803A, KT808A, VT2 peut être remplacé par KT816G. Une paire de transistors VT1, VT2 peut être remplacée par un KT827A, B, C ou D. Les diodes VD6, VD7 sont quelconques, de préférence au germanium avec une chute de tension directe plus faible et une tension inverse d'au moins 30 V. Type de diodes VD1-VD4 KD206A, KD202A, B, V ou similaires montés sur radiateurs.

Lorsque vous fabriquez vous-même le transformateur TV1, vous pouvez suivre la méthode décrite dans [3]. La puissance globale du transformateur doit être d'au moins 100 W, de préférence 120 W. Dans ce cas, il sera possible d'enrouler un autre enroulement avec une tension de 6,3 V. Dans ce cas, une autre plage de 24 à 30 V sera ajoutée, ce qui fournira une plage de régulation de la tension de sortie de 3 à 1,5 V à une charge courant de 30 A.

Mise en place de l'alimentation Elle est réalisée selon une méthode bien connue et ne présente pas de particularités. Une alimentation correctement assemblée commence à fonctionner immédiatement. Lorsque vous travaillez avec une alimentation, sélectionnez d'abord la plage de tension de sortie requise à l'aide du commutateur SA2 et utilisez les résistances « RUB » et « FINE » pour régler la tension de sortie requise, en fonction des lectures du voltmètre intégré. Le commutateur SA3 sélectionne la limite de courant et connecte la charge. A noter que malgré la simplicité du circuit, cette alimentation combine deux dispositifs : un stabilisateur de tension plus un stabilisateur de courant. L'alimentation ne craint pas les courts-circuits et peut même protéger les éléments d'un appareil électronique qui y est connecté, ce qui est très important lors de la réalisation de divers tests dans la pratique radioamateur.

littérature

1. Nefedov A.V., Aksenov A.I., Éléments de circuit des équipements radio domestiques, microcircuits : Répertoire.-M : Communication radio, 1993.
2. Akimov N.N., Résistances, condensateurs, transformateurs, selfs, appareils de commutation REA : Annuaire. - Minsk : Biélorussie, 1994.
3. Dispositifs de réception et d'amplification à semi-conducteurs : Amateur Radio Handbook / R.M. Tereshchuk, K.M. Tereshchuk. - Kiev : Naukova Dumka, 1988.

Publication : cxem.net

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