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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Bloc d'alimentation à découpage miniature, 220/5 volts 3 watts. 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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Cette unité peut être utilisée pour alimenter une montre électronique, un microcalculateur, un thermomètre électronique et d'autres équipements électroniques de faible consommation (Fig. 5.3).

Alimentation à découpage miniature, 220/5 volts 3 watts
(cliquez pour agrandir)

Caractéristiques techniques principales:

  • tension alternative de l'alimentation ..... 220 ± 15% V;
  • puissance de charge maximale ..... 3 W ;
  • fréquence de conversion ..... 35 kHz;
  • efficacité ..... 75%;
  • puissance spécifique.....115 W/dm3

L'unité principale du bloc est le convertisseur de tension dit en demi-pont, réalisé sur les transistors VT1, VT2 et le transformateur T1. La tension d'alimentation est redressée par le pont de diodes VD1. Les diodes Zener VD3...VD5 et la résistance R1, reliées par un stabilisateur paramétrique, ainsi que les condensateurs C2...C4 forment un diviseur de tension redressé. La LED VD2 sert d'indicateur que la source d'alimentation est allumée. La tension sur la diode Zener symétrique VD3 est utilisée pour alimenter l'oscillateur maître. La résistance R1, incluse comme ballast dans le stabilisateur paramétrique, fournit une élévation de tension au condensateur C8.

En cas de court-circuit en sortie, cette résistance limite le courant consommé par l'alimentation du réseau. De plus, celui-ci et le condensateur C8 forment un filtre qui supprime les interférences haute fréquence créées par le convertisseur. L'oscillateur maître est assemblé sur l'amplificateur opérationnel DA1 à l'aide d'un circuit multivibrateur. Sa particularité est l'utilisation d'une tension unipolaire pour l'alimentation, extraite de la diode Zener VD3, ce qui réduit le nombre total d'éléments du bloc.

L'isolation galvanique CC du générateur et du transistor haute tension VT1 est assurée par le condensateur C6. La méthode de contrôle du transistor VT2 est également inhabituelle. Il est ouvert par le courant traversant la résistance R9 lorsque le transistor VT1 est fermé. Au moment de l'ouverture du transistor VT1, une tension inverse est appliquée à la jonction émetteur du transistor VT2, provoquant une résorption efficace des porteurs minoritaires dans la base, ce qui conduit à sa fermeture sans apparition de courant traversant. La diode VD11 limite la tension inverse à la jonction émetteur du transistor VT2, sans interférer avec le courant traversant l'enroulement primaire du transformateur T1 et le transistor ouvert VT1. Cette conception de cette unité de conversion élimine le courant traversant les transistors et ne nécessite pas l'utilisation d'un transformateur dans le circuit de commande. La fermeture du transistor VT1 conduit à l'ouverture du transistor VT2 également sans apparition de courant traversant. Les transistors VT1, VT2 fonctionnent en mode léger, ce qui garantit une fiabilité accrue de l'alimentation.

Le transformateur T1 est enroulé sur un anneau de taille standard K12x8x2000 en ferrite 500 NM. L'enroulement primaire contient 2 tours de fil PEV-0,15-5 ; secondaire, conçu pour une tension de sortie de 50 V, - 2 tours de fil PEV-0,31-162, avec une prise au milieu. La diode Zener KS156A peut être remplacée par KS604A. Les transistors peuvent être des KT605B ou des KT630B, mais les diodes Zener KS620A devront alors être remplacées par des KS1A. Dans ce cas, l'efficacité de l'unité se détériorera légèrement. La mise en place d'une alimentation revient à sélectionner les résistances R9 et RXNUMX pour une valeur de puissance de charge spécifique.

La résistance R9 est sélectionnée à partir de la condition de saturation du transistor VT2, qui est déterminée à l'aide d'un oscilloscope. La résistance de la résistance R1 doit être telle qu'à une charge nominale et une tension d'alimentation de 220 V, un courant d'au moins 4 mA traverse les diodes Zener VD5, VD5. Pour réduire l'ondulation de la tension de sortie, la capacité des condensateurs C3 et C4 doit être augmentée de 2 à 3 fois. De plus, le niveau d'ondulation peut être encore réduit en connectant en parallèle au condensateur C7 un condensateur à oxyde d'une capacité de 50...100 μF pour une tension nominale de 10 V.

Auteur : Semyan A.P.

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