Bibliothèque technique gratuite ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE Alimentation économique avancée, 220/2x25 volts 3,5 ampères. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Alimentations Le magazine "Radio" a publié la conception d'alimentations réseau sans transformateur avec conversion de tension à une fréquence de plusieurs dizaines de kilohertz [1]. Vous trouverez ci-dessous un autre bloc similaire, caractérisé par une puissance plus élevée. Il est conçu pour fonctionner conjointement avec un puissant amplificateur stéréo. La puissance de l'alimentation est d'environ 180 W. tension de sortie 2x25 V à un courant de charge de 3,5 A. La plage d'ondulation à un courant de charge de 3,5 A ne dépasse pas 10 % pour une fréquence de conversion de 100 Hz et 2 % pour une fréquence de 27 kHz. La résistance de sortie ne dépasse pas 0,0 Ohm. Dimensions du bloc - 170x80x35 mm, poids - 450 g. Après redressement par le pont de diodes VD1, la tension secteur est filtrée par les condensateurs C1-C4. La résistance R1 limite le courant de charge des condensateurs de filtrage circulant à travers les diodes du redresseur lorsque l'appareil est allumé. La tension filtrée est fournie à un convertisseur de tension construit selon un circuit inverseur en demi-pont utilisant les transistors VT1, VT2. Le convertisseur est chargé de l'enroulement primaire du transformateur T1, qui convertit la tension et isole galvaniquement la sortie de l'unité du secteur AC. Les condensateurs C3 et C4 empêchent les interférences RF provenant de l'alimentation électrique de pénétrer dans le réseau. Un onduleur en demi-pont convertit la tension continue en tension alternative rectangulaire d'une fréquence de 27 kHz. Le transformateur T1 est conçu pour que son circuit magnétique ne soit pas saturé. Le mode de fonctionnement auto-oscillant est assuré par un circuit de rétroaction dont la tension est prélevée sur l'enroulement III du transformateur T1 et fournie à l'enroulement I du transformateur auxiliaire T2. La résistance R4 limite la tension sur l'enroulement I du transformateur T2. La fréquence de conversion dépend dans certaines limites de la résistance de cette résistance (voir note en fin de page). Des détails sur le fonctionnement des convertisseurs avec un transformateur non saturable peuvent être lus dans [2]. Pour assurer un démarrage fiable du convertisseur et son fonctionnement stable, une unité de déclenchement est utilisée, qui est un générateur de relaxation basé sur un transistor VT3 fonctionnant en mode avalanche [3]. A la mise sous tension, le condensateur C5 commence à se charger à travers la résistance R5 et lorsque la tension à ses bornes atteint 50...70 V, le transistor VT3 s'ouvre comme une avalanche et le condensateur se décharge. L'impulsion de courant ouvre le transistor VT2 et démarre le convertisseur. Les transistors VT1 et VT2 sont installés sur des dissipateurs thermiques d'une superficie de 50 cm2 chacun. Les diodes VD2-VD5 sont également équipées de dissipateurs thermiques à plaques. Les diodes sont prises en sandwich entre cinq plaques de duralumin mesurant chacune 40x30 mm (les trois plaques centrales ont une épaisseur de 2 mm, les deux extérieures ont une épaisseur de 3 mm). L'ensemble est serré avec deux vis M3x30 passées dans les trous des plaques. Pour éviter que les plaques ne soient fermées par des vis, des morceaux de tube en polychlorure de vinyle sont posés dessus. Les caractéristiques d'enroulement des transformateurs sont résumées dans le tableau.
Fil de bobinage - PEV-2. L'enroulement I est placé uniformément sur toute la longueur de l'anneau. Pour faciliter le démarrage du convertisseur, l'enroulement III du transformateur T1 doit être situé à un endroit non occupé par l'enroulement II (voir figure). L'isolation entre les enroulements des transformateurs est réalisée avec du ruban en tissu verni. Entre les enroulements I et II du transformateur T1, il y a une isolation à trois couches, entre les enroulements restants des transformateurs, elle est monocouche. Condensateurs C3, C4 dans le bloc - K73P-3 ; C1, C2 - K50-12 ; C5-K73-11 ; S8,S9-KM-5 ; C6, C7--K52-2. Les transistors KT812A peuvent être remplacés par des diodes KT812B, KT809A, KT704A-KT704V, KD213A par KD213B. Une alimentation correctement assemblée ne nécessite généralement pas de réglage, mais dans certains cas, il peut être nécessaire de sélectionner un transistor VT3. Pour vérifier sa fonctionnalité, déconnectez temporairement la sortie de l'émetteur et connectez-la à la borne négative du redresseur du réseau. La tension sur le condensateur C5 est observée sur l'écran de l'oscilloscope - un signal en dents de scie avec une oscillation de 20...50 V et une fréquence de plusieurs hertz. S'il n'y a pas de tension de rampe, le transistor doit être remplacé. L'utilisation de cette source d'alimentation n'élimine pas la nécessité de bloquer les circuits de puissance de sortie de l'amplificateur avec de gros condensateurs. La connexion de tels condensateurs réduit encore le niveau d'ondulation. Lors de la mise sous tension, mesurez la fréquence de conversion (aux bornes de l'enroulement II) - elle peut être nettement inférieure à 27 kHz (par exemple, 9 - 12 kHz). Et même si l'appareil fonctionnera, les transistors de puissance tomberont en panne en raison d'une surchauffe. Le réglage de la fréquence est effectué par la résistance R4. De plus, le calibre peut différer de celui indiqué sur le schéma de plusieurs dizaines d'ohms. Une alimentation correctement configurée fonctionne très bien : à une charge de 50 à 70 %, les transistors de puissance restent froids. Littérature
Auteur : D. Baraboshkin 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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