Bibliothèque technique gratuite ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE L'utilisation d'éléments résistifs à barrière - baristors dans les alimentations. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Alimentations Les baristors, ou éléments résistifs à barrière (Fig. 1), sont conçus pour séparer les signaux dont l'amplitude est supérieure ou inférieure à une certaine valeur de seuil définie par l'utilisateur - la barrière. Idéalement, de tels dispositifs à la sortie de bas niveau devraient transmettre le signal d'entrée sans distorsion si son amplitude n'atteint pas la valeur de seuil (barrière). Lorsque la valeur de seuil (barrière) est dépassée, le signal d'entrée commute automatiquement et passe sans distorsion à la sortie de haut niveau. Les baristors peuvent être utilisés dans des alimentations économiques miniatures, pour la sélection d'amplitude de signaux, ainsi que dans des multiplicateurs de fréquence. Le principe de fonctionnement du baristor ressort clairement de la Fig.1. En tant qu'élément Z de seuil (barrière), un dispositif à semi-conducteur est utilisé, qui a une caractéristique courant-tension avec une section de résistance dynamique négative (Fig. 2). Si la tension d'entrée ne dépasse pas la tension de commutation de l'élément Z de la barrière, sa résistance est infiniment élevée. Une tension de bas niveau est fournie à l'entrée de commande de l'un des éléments clés, une tension de haut niveau inversée est fournie à l'entrée du second. En conséquence, le signal d'entrée passera sans perte à travers l'élément de touche activé (allumé). Lorsque le niveau de tension d'entrée dépasse le seuil, la résistance de l'élément Z chute brusquement jusqu'à une certaine valeur finie. Les éléments clés changeront automatiquement. Les diodes Zener, les transistors à avalanche bipolaire, les structures de dinistor et de thyristor et leurs analogues contrôlés et non contrôlés peuvent être utilisés comme élément Z de seuil (barrière). Schématiquement, le baristor et ses caractéristiques courant-tension pour une certaine résistance de charge RN sont illustrés à la Fig.3. Un schéma pratique de l'utilisation d'un baristor dans une alimentation sans transformateur est illustré aux Fig. 4, 5. Les schémas des signaux présents à l'entrée et aux sorties du baristor (Fig.3-5) sont représentés sur la Fig.6. Le dispositif contient un circuit en pont pour redresser la tension fournie au dispositif, un seuil et des éléments clés. A la sortie du circuit en pont, un signal caractéristique de ce type de redresseurs est formé (Fig. 6). Lorsque l'amplitude de la tension prélevée sur le circuit en pont ne dépasse pas la tension de claquage de l'analogue commandé du dinistor (transistors VT1, VT2), l'élément clé du transistor composite VT3, VT4 est ouvert. Le signal d'entrée d'un petit niveau (pré-barrière) passe sans encombre à la sortie du baristor de bas niveau (résistance de charge RN et condensateur de filtrage SF connectés en parallèle). En fonction du niveau du signal extrait du circuit en pont, l'élément clé est commuté, voir également les schémas illustrés à la Fig. 6. Dès que la tension d'entrée dépasse la tension de barrière, l'analogique du dinistor est déverrouillé, la tension à ses bornes chute, les transistors VT3 et VT4 sont verrouillés, le courant ne les traverse pas. Le niveau de la barrière auquel se produit l'interrupteur de la clé de l'appareil peut être contrôlé manuellement par le potentiomètre R3 ou automatiquement, en utilisant le retour de suivi et en allumant l'élément contrôlé (optocoupleur, transistor à effet de champ) à la place du potentiomètre R3. Lorsque l'appareil fonctionne à partir d'une source haute tension, des transistors haute tension doivent être utilisés comme transistor composite de sortie et les valeurs des éléments résistifs (R5 et R4) doivent être corrigées. Auteur : M. A. Choustov 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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