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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Alimentation stabilisée 220/1-29 volts 2 ampères. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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

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Dans de nombreux stabilisateurs modernes, pour améliorer leurs performances, des amplificateurs opérationnels sont utilisés, qui ont un gain important et des caractéristiques stables. Cependant, une modification relativement simple d'un stabilisateur à transistor traditionnel peut améliorer considérablement ses caractéristiques techniques et éviter certaines des difficultés qui surviennent lors de la conception de stabilisateurs utilisant un amplificateur opérationnel (en particulier dans les appareils à large régulation de tension de sortie). Le coefficient de stabilisation élevé de l'alimentation décrite est dû à l'amplificateur avec une charge dynamique.

L'exemple de source de tension est monté sur un transistor à effet de champ, ce qui permet de réduire l'impédance de sortie du stabilisateur et d'obtenir une régulation profonde de la tension de sortie.

Principales caractéristiques techniques

Tension d'entrée du stabilisateur, Volt 30
Limites de régulation de la tension de sortie, Volt 1 ... 29
Courant de charge maximal, Ampère 2
Facteur de stabilisation de la tension, dB 60
Résistance de sortie, mOhm 0,5 ... 10
Instabilité de température de la tension de sortie dans la plage de température de 20...50* С, pas plus de, % 0,5

L'instabilité de la tension de sortie du stabilisateur est généralement la somme de l'instabilité de la tension de référence et de la dérive de l'ampli-op. Dans le stabilisateur décrit, il est principalement déterminé uniquement par la dérive en température du premier élément actif.

Alimentation stabilisée 220/1-29 volts 2 ampères. Schéma d'alimentation

Le stabilisateur (voir schéma) se compose de deux amplificateurs à charge dynamique avec commande série. Le premier est monté sur les transistors V13, V12, où V13 est connecté selon un circuit à grille commune, et V12 est connecté à un collecteur commun ; le second - sur les transistors V14, V15 (V14 - avec un émetteur commun et V15 - avec un collecteur commun). Le signal de rétroaction du moteur de la résistance R9, appliqué à la source du transistor V13, est amplifié sans inversion de phase et envoyé à la base du transistor V14. Le transistor V13 fonctionne dans un mode proche de la coupure de courant. La tension entre la source et la grille est exemplaire dans le stabilisateur. Le circuit R2R3V11 ne sert qu'à la compensation en température de la variation du courant de drain du transistor V13 (sans lui, avec la grille de ce transistor fermée sur un fil commun, la tension de sortie du stabilisateur change de 3 ... 5% en la plage de température de 20 ... 50 ° C).

Depuis le collecteur du transistor V14, le signal inversé et amplifié est transmis à la base d'un puissant transistor de régulation V15.

L'élément de commande est alimenté par un stabilisateur paramétrique sur une diode zener V10 et un transistor V9. Pour obtenir un facteur d'utilisation de tension plus élevé du redresseur principal (voir l'article "Amélioration des stabilisateurs de tension de faible puissance" - "Radio", 1981, n° 10, p. 56) V1 - V4 le stabilisateur sur le transistor V9 est alimenté par un multiplicateur de tension sur les diodes V5-V8 et les condensateurs C1, C2. Le multiplicateur est connecté à l'enroulement secondaire du transformateur T1. La lampe H1 sert à limiter le courant de collecteur à travers les transistors V9, V14 et le courant de base du transistor V15 en cas de court-circuit dans le circuit de charge, ainsi qu'à indiquer une surcharge. Au moment de la surcharge, en raison d'une augmentation du courant de base du transistor V15, la tension à l'entrée du stabilisateur paramétrique diminue à un niveau de 30 V, où cette tension chute presque complètement sur la lampe H1, moins la tension chute aux bornes des transistors V9, V14 et de la jonction d'émetteur du transistor V15. Le courant dans ce circuit ne dépasse pas 120...130 mA, ce qui est inférieur au maximum autorisé pour ses éléments.

Le stabilisateur utilise une résistance variable bobinée avec une puissance de dissipation admissible de 3 W (PPB-3, PP3-40). Le transistor V13 doit être sélectionné avec une faible valeur du courant de drain initial - alors seulement la limite inférieure de la tension de sortie du stabilisateur sera proche de 1 V. Le courant de drain de ce transistor à une tension entre le drain et la source de 10 V et une grille fermée à la source doivent être comprises entre 0,5 et 0,7 mA. Lors du montage du stabilisateur entre la diode V11 et le transistor V13, il est nécessaire d'assurer un bon contact thermique, pour lequel il suffit de coller leurs boîtiers. Le transistor V15 est souhaitable de choisir avec un grand coefficient de transfert de courant statique de la base. En plus de ceux indiqués dans le schéma, vous pouvez utiliser des transistors au silicium des séries KT203, KT208, KT209, KT501, KT502, KT3107 (V12), KT814, KT816 (V14), transistors KT815, KT817 avec n'importe quel index alphabétique, KT807B ( V9), KT803A, KT808A, KT819 avec n'importe quel index alphabétique (V15).

Le stabilisateur peut également utiliser des transistors au germanium MP40A, ainsi que n'importe laquelle des séries MP20, MP21, MP25, MP26 (V12), GT402, GT403, P213-P215 (V14). Au lieu de KS527A, les diodes Zener D813, D814D (deux en série), D810, D814V (trois en série) peuvent être utilisées. Il est souhaitable d'installer les transistors V9 et V14 sur de petits radiateurs (avec une surface utile de ​​​​20 ... 30 cm2).

Le transistor V15 nécessite un dissipateur thermique d'une surface utilisable d'au moins 1500 cm2. Afin de faciliter le régime thermique de ce transistor, un changement progressif de la tension à l'entrée du stabilisateur est assuré par l'interrupteur à bascule S1, conçu pour un courant de 2 A. En position 1, 15 V sont fournis à l'entrée du stabilisateur, et en position 2 - 30 V. Lorsque l'interrupteur à bascule est en position 2 et la résistance de charge proche du minimum, la tension stabilisée ne doit pas être réglée en dessous de 15 V.

Le transformateur de réseau est enroulé sur le circuit magnétique du transformateur TS-60. L'enroulement primaire reste inchangé, le secondaire est rembobiné ; il contient 200 tours (100 tours pour chaque bobine) de fil PEV-2 1,16.

Pour augmenter la fiabilité du stabilisateur, celui-ci peut être complété par un dispositif de protection décrit dans l'article "Dispositif de protection pour transistors" ("Radio", 1980, n°9, p. 63). La génération de haute fréquence qui se produit parfois dans le stabilisateur peut être supprimée soit en augmentant la valeur du condensateur C6, soit en incluant une résistance d'une résistance de 15 ... 5 Ohms avec une puissance de 10 W dans le circuit de base de le transistor V1. Pour assurer un fonctionnement stable du stabilisateur, son installation doit être effectuée avec des conducteurs de longueur minimale, ayant une grande section transversale du noyau conducteur.

Auteur : A. Grigoriev ; Publication : cxem.net

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