Bibliothèque technique gratuite ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE Alimentation haute puissance sans transformateur pour un émetteur amateur. Encyclopédie de la radioélectronique et de l'électrotechnique Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Alimentations L'idée tentante de se débarrasser d'un gros et très lourd transformateur de puissance dans l'alimentation d'un amplificateur de puissance d'émetteur a longtemps intrigué les radioamateurs. Cette idée est particulièrement intéressante pour les participants aux expéditions radio, où chaque kilo supplémentaire d'équipement ressemble à sa propre bosse. Des conceptions d'alimentations sans transformateur ont été publiées dans diverses publications radioamateurs des années passées. Mais il s'agissait généralement d'appareils de faible puissance, conçus pour alimenter des émetteurs d'une puissance de 100...400 W, nécessitant en outre une protection contre la « mauvaise » inclusion de la fiche d'alimentation dans la prise. L'utilisation de condensateurs électrolytiques modernes de petite taille permet de concevoir et de fabriquer une puissante alimentation haute tension de petite taille et de petit poids. La version proposée de l'alimentation est conçue pour un amplificateur de puissance utilisant une lampe GU-43B, connectée selon un circuit cathodique commun avec une puissance de sortie de 1,5 kW (fournie - 3 kW). En utilisant l'allumage de la lampe selon un circuit cathodique commun, avec un circuit d'alimentation donné, le signal d'entrée au réseau de contrôle est fourni via un transformateur RF, et rien d'autre. Si le signal est simplement fourni via un condensateur, alors du fait que le circuit de sortie du pilote est connecté galvaniquement à son boîtier, la composante alternative du réseau d'alimentation 50 Hz atteindra le réseau. De plus, cela entraînerait une perturbation du fonctionnement de l'amplificateur de puissance. Mais dans un circuit à grille commune, où la grille de contrôle est connectée à la cathode, ce problème ne se pose pas. Certaines caractéristiques du schéma de circuit d'un tel amplificateur de puissance avec alimentation sans transformateur sont illustrées à la Fig. 6.5. La méthode de mise sous tension ci-dessus ne nécessite pas de protection supplémentaire contre une « mauvaise » connexion au réseau (rotation accidentelle de la fiche d'alimentation, lorsque « phase » et « zéro » peuvent être confondus), car Il n'y a pas de connexion galvanique entre les circuits de puissance et le boîtier (ce n'est pas autorisé dans les multiplicateurs double alternance !). Cependant, il convient de rappeler encore une fois que cette alimentation produit une haute tension dangereuse pour la vie. Conformément aux règles de sécurité, le boîtier radio doit être connecté de manière fiable à une terre de travail. Pour votre sécurité personnelle et celle des autres, les travaux avec des alimentations haute tension doivent être effectués avec beaucoup de soin et uniquement par des radioamateurs expérimentés et formés. Cette alimentation est un multiplicateur-redresseur de tension décuplé sans transformateur. Avec une tension d'alimentation alternative de 230 V, la tension de sortie constante est de 32...40 V sans charge et de 3000 1 V avec une charge de 3 A. La puissance consommée par la charge est de 3 kW. Lors des tests, un ensemble de résistances puissantes d'une résistance totale de 3 kOhm et d'une puissance totale de 5,8 kW a été utilisé comme charge. Cette énergie peut être consommée à partir de l'alimentation pendant une période assez longue sans craindre de surchauffer ses pièces (par exemple, en travaillant en mode FM). Lors du fonctionnement en mode SSB ou CW, la chute de tension d'alimentation est nettement inférieure et dépend du facteur de crête du signal SSB ou du rapport cyclique des messages télégraphiques. Le poids total de l'alimentation est de XNUMX kg, ce qui est nettement inférieur au poids d'un transformateur similaire. Le circuit multiplicateur est symétrique, pleine onde (Fig. 6.6). Chaque bras fournit une multiplication par cinq de la tension du réseau. Pour éviter les problèmes, la tension de fonctionnement des condensateurs utilisés doit être choisie avec une marge suffisante. Chaque condensateur, à l'exception de C1 et C1', est constitué de six condensateurs connectés en série-parallèle, shuntés par des résistances (Fig. 6.7). Tous les condensateurs qui composent la capacité de collecte mesurent chacun 470 µF. Les résistances shunt sont de deux watts, 220 kOhm chacune. Les diodes de redressement sont conçues pour une tension inverse d'au moins 800 V et un courant de fonctionnement d'au moins 7 A. L'alimentation électrique est mise sous tension (voir Fig. 6.6) en deux étapes. Tout d'abord, la tension secteur est fournie via une résistance de limitation de 50 watts de 200 Ohm, puis, après 5...10 secondes, elle est fermée par les contacts du relais K1.1 ou des interrupteurs manuels ou des interrupteurs à bascule. Le relais est activé par un simple circuit autobloquant qui crée le retard nécessaire (non représenté sur le schéma). L'extinction peut se faire dans l'ordre inverse ou immédiatement. La tension secteur est fournie via un fusible ou un disjoncteur avec un courant de fonctionnement de 15 A. Pour se protéger contre certaines circonstances imprévues, par exemple une panne interne d'une lampe, etc., des fusibles haute tension de 2 A sont installés entre l'alimentation l'alimentation et les fusibles de charge et de limitation sont constamment allumés sur des résistances de 50 watts de 20...30 ohms. Tous les condensateurs, à l'exception de C1 et C1', les diodes et les résistances shunt sont placés sur deux circuits imprimés en fibre de verre de 2 mm d'épaisseur. De plus, chaque bras du multiplicateur est assemblé sur une planche séparée. En figue. 6.8 montre l'une des cartes ; sur l'autre, la même carte, se trouve la polarité inversée des condensateurs et des diodes. La taille de chaque planche est de 240x170 mm. Les chemins conducteurs sur les cartes sont dupliqués (soudés) avec un fil toronné épais. Les condensateurs électrolytiques, à partir desquels sont assemblés C2...C5 (C2'...C5'), sont utilisés à 470 μF, 400 V. Ils ont un diamètre extérieur de 35 mm et une hauteur de 50 mm. Les planches sont reliées entre elles à l'aide de supports en céramique montés à l'intérieur. Sur le châssis de l'amplificateur, le condensateur est monté sur une plaque isolante en plastique fluoré épais. Les condensateurs C1 et C1' 3300 µF, 400 V doivent être bien isolés du boîtier et installés séparément. (N'oubliez pas que vous avez affaire à une haute tension de 3000 V - ici, une isolation de haute qualité est avant tout importante !). Dans les amplificateurs de puissance, la connexion galvanique entre les circuits d'alimentation et le boîtier est strictement interdite. Auteur : Semyan A.P. 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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Laissez votre commentaire sur cet article : Commentaires sur l'article : Alexander Moins cher de faire une alimentation par transformateur. Sergei Sur mon RA, j'utilise un multiplicateur par 6 selon un schéma similaire, j'obtiens 1840 volts, avec une charge de 760 watts (2 lampes GI7B en pointe), la chute de tension est de 70 volts - c'est un excellent paramètre ! !! La planche s'est avérée être de 80x130 mm et ne pèse que 350 grammes. Il n'y a donc pas de comparaison avec le transfo ! [en haut] Toutes les langues de cette page Page principale | bibliothèque | Articles | Plan du site | Avis sur le site www.diagramme.com.ua |