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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Régulateur de tension à clé simple, 15-25/5 volts 4 ampères. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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

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Les dispositifs électroniques réalisés sur des microcircuits numériques n'imposent pas d'exigences trop élevées sur la stabilité et le niveau d'ondulation de la tension d'alimentation. Par conséquent, les stabilisateurs de tension clés les plus simples peuvent être utilisés avec succès pour alimenter de tels appareils. Ils ont une efficacité élevée, des dimensions et un poids réduits par rapport aux stabilisateurs continus. La conception correcte du stabilisateur de clé vous permet d'éviter la pénétration d'interférences haute fréquence dans l'appareil alimenté.

Sur la fig. 5.28 montre un diagramme schématique d'un simple stabilisateur de clé. Avec des performances énergétiques élevées, la qualité de la tension de sortie vous permet de connecter au stabilisateur des appareils fabriqués sur des microcircuits numériques des séries K130, KPZ, K134, K155, K156, K561, etc.

Régulateur de tension à clé simple, 15-25/5 volts 4 ampères
(cliquez pour agrandir)

La carte de circuit imprimé de l'appareil est illustrée à la fig. 5.29.

Régulateur de tension à clé simple, 15-25/5 volts 4 ampères
Fig. 5.29

Caractéristiques techniques principales:

  • tension d'entrée, V.....15...25 ;
  • tension de sortie, V.....5 ;
  • courant de charge maximal, A.....4 ;
  • ondulation de la tension de sortie à un courant de charge de 4 A dans toute la plage de la tension d'alimentation, mV, pas plus de ..... 50;
  • Efficacité, %, pas pire.....60 ;
  • fréquence de fonctionnement, kHz.....>20.

Lorsqu'une tension d'alimentation est appliquée à l'entrée de l'appareil, un courant apparaît dans le circuit de base du transistor composite VT2, VT3, à la suite de quoi il s'ouvre. Le circuit R3, C2 assure un caractère pulsé de l'apparition de ce courant, ce qui contribue à l'ouverture forcée du transistor composite. Après son ouverture, un courant croissant commence à circuler dans l'inductance L1, chargeant les condensateurs de stockage C3, C4.

Lorsque la tension sur ces condensateurs atteint un certain niveau, les transistors VT4 et VT1 s'ouvrent. Le dernier d'entre eux, saturant, relie le condensateur C2 chargé dans la polarité de fermeture à la jonction d'émetteur du transistor VT2. Ceci contribue à la fermeture rapide du transistor composite. Le courant dans l'inductance L1 ne peut pas être interrompu instantanément, par conséquent, après la fermeture des transistors VT2, VT3, la diode VD1 s'ouvre, ce qui ferme le circuit de courant à travers l'inductance L1.Pendant cette période, le courant dans l'inductance diminue et à partir du moment où il est égal au courant de charge, il commence à diminuer et la tension aux bornes des condensateurs C3, C4. A une certaine valeur, les transistors VT4 et VT1 se ferment, et VT2 et VT3 s'ouvrent, et le courant dans l'inductance L1 recommence à augmenter, la diode VD1 se ferme.

La tension sur les condensateurs C3, C4 continue de diminuer et lorsque le courant dans l'inductance L1 devient égal au courant de charge, la tension sur les condensateurs C3, C4 recommence à augmenter et le cycle de stabilisation se répète. Le condensateur C5 crée, sur la base du transistor VT4, le déphasage nécessaire du signal de rétroaction, qui détermine la fréquence des rapports cycliques. Le filtre L2, C6 est utilisé pour réduire l'ondulation de la tension de sortie. La puissance dissipée par le transistor VT3 et la diode VD1 est négligeable. Cela vous permet d'obtenir un courant de charge important sans utiliser de dissipateurs thermiques pour les éléments puissants. Cependant, lors d'un fonctionnement de longue durée avec un courant de charge supérieur à 3,5 A, il est nécessaire d'installer ces éléments sur des dissipateurs thermiques.

Auteur : Semyan A.P.

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