Bibliothèque technique gratuite ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE Alimentation à découpage sur la puce LM2577, 220/3,5-30 volts 0,2 ampère. Encyclopédie de la radioélectronique et de l'électrotechnique Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Alimentations Les alimentations à découpage DC/DC sont largement utilisées en raison de leur efficacité supérieure à celle des alimentations linéaires. Bien qu'ils soient inférieurs aux linéaires en termes de stabilité moindre de la tension de sortie, lorsque la tension d'entrée change de manière significative, moins de puissance est dissipée sur eux. Une gamme assez large de microcircuits différents est produite, sur la base de laquelle il est possible d'effectuer une tâche similaire. Cet article traite des circuits pratiques de deux alimentations basées sur la puce LM2577T-AJI. Brèves caractéristiques de la puce Tension d'alimentation................................................. 3,5...30 V
Ce microcircuit comprend un transistor de sortie de 3 ampères de structure npn avec une tension limite émetteur-collecteur de 6S V. Le microcircuit dispose d'une protection interne contre le courant et la température.
Le schéma de circuit représenté sur la figure 1 est un simple convertisseur à inductance. La tension secteur 220 V est convertie par le transformateur T1 en une tension inférieure de 8... 16 V, puis redressée par un pont de diodes vers VD1-VD4 et lissée par le condensateur C1. La tension redressée est appliquée à la broche 5 de D1, provoquant le démarrage des circuits internes et de l'oscillateur. Le transistor interne ferme les broches 3 et 4, entraînant une accumulation d'énergie dans l'inductance externe L1, tandis que la diode VD5 est fermée. Une fois le transistor fermé, l'énergie de l'inductance traverse la diode ouverte VD5 jusqu'au condensateur C4 et se charge jusqu'à une certaine tension. Dans ce cas, la tension de sortie, c'est-à-dire la tension aux bornes du condensateur est comparée à la référence 1,23 V, et si elle est inférieure, la procédure est répétée au cycle suivant. S'il est supérieur, alors la durée du temps d'ouverture du transistor diminuera. Ainsi, une tension en dents de scie d'une amplitude de plusieurs millivolts et de la fréquence du générateur est observée sur le condensateur. La tension de sortie peut être réglée sur une large plage, mais elle ne peut pas être inférieure à la tension d'entrée, car dans ce cas la diode VD5 s'ouvrira et la tension sera fournie à la sortie, tandis que le transistor du microcircuit est toujours fermé. S'il est nécessaire de créer un convertisseur avec une tension inférieure à la tension d'entrée, il est alors préférable d'utiliser un convertisseur flyback (Fig. 2).
Le fonctionnement de la partie principale du circuit ne diffère pas du précédent, à la seule différence que l'énergie n'est pas stockée dans l'inductance L1, mais dans le transformateur T2, et après fermeture du transistor du microcircuit, elle est transférée à l'enroulement secondaire. En raison du rapport de transformation, et dans une plus large mesure parce que la tension continue ne peut pas traverser les enroulements du transformateur, il est possible d'obtenir une tension de sortie inférieure à celle de l'entrée. Dans ce cas, il faut se méfier de l'application d'une tension supérieure à 32 V à l'entrée du microcircuit, car les surtensions au niveau du transistor de sortie peuvent être supérieures à la tension émetteur-collecteur maximale admissible de 65 V. La chaîne VD6VD7 sert à limiter la tension inverse sur l'enroulement primaire du transformateur T2. Détails. Le microcircuit portant l'indice "-AJI" est conçu pour une tension de sortie régulée par le consommateur. Avec l'indice "-12" et "-15" - pour une tension de sortie fixe respectivement de 1 2 et 15 V. Dans ce cas, la broche 2 du microcircuit doit être connectée directement à la sortie sans diviseur résistif. Les transformateurs T1 dans les deux circuits ont une puissance de 8...10 W, si la tension de sortie, comme dans les schémas, est de 24 V et le courant est de 200 mA. S'il est nécessaire d'obtenir une large plage de tension d'entrée, par exemple de 8 à 16 V selon le premier schéma et de 8...32 V selon le second, alors le fil doit être choisi avec un diamètre d'au moins 1 mm (plus la tension d'entrée est élevée, moins le courant est consommé par l'enroulement). Les diodes KD1 sont utilisées comme diodes VD4-VD213 dans les deux circuits ; avec une tension d'entrée du convertisseur plus élevée, ainsi qu'une consommation d'énergie plus faible dans la charge, il est possible d'utiliser des diodes moins puissantes, par exemple KD209. Toutes les résistances sont de type MLT 0,125, condensateurs électrolytiques de type K50-35 ou similaire. Condensateurs céramiques type KD. Il est conseillé de les installer le plus près possible de la puce. La self L1 est enroulée sur ferrite 4-18x11 et contient 53 tours de fil PELSHO d'un diamètre de 0,4 mm. Un joint de 0,2 mm d'épaisseur est installé entre les coupelles. Le transformateur T2 est enroulé sur ferrite E20/10/6 avec un écart dans le noyau central de 0,25 mm et contient un enroulement primaire de 33 tours de fil PEV-2 d'un diamètre de 0,45 mm, un enroulement secondaire de 45 tours de PEV- 2 fils d'un diamètre de 0,31 mm. Auteur : S.M. Abramov, Orenbourg ; Publication : radioradar.net Voir d'autres articles section Alimentations. Lire et écrire utile commentaires sur cet article. Dernières nouvelles de la science et de la technologie, nouvelle électronique : Cuir artificiel pour émulation tactile
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