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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Alimentation sans transformateur avec tension de sortie réglable, 220/16-26 volts 2 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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L'alimentation proposée vous permet de modifier en douceur la tension de sortie sur une large plage (Fig. 6.11). Sa particularité réside dans l'utilisation d'une rétroaction négative réglable de la sortie de l'unité à l'étage à transistor VT1, connecté en parallèle avec la sortie du pont de diodes. Cet étage est un élément de commande parallèle et est contrôlé par un signal provenant de la sortie d'un amplificateur à un étage vers VT2. Le signal de sortie VT2 dépend de la différence de tension fournie par la résistance variable R7, connectée en parallèle avec la sortie de l'alimentation, et de la source de tension de référence sur les diodes VD3, VD4.

Alimentation sans transformateur avec tension de sortie réglable, 220/16-26 volts 2 watts

Essentiellement, le circuit est un régulateur parallèle réglable. Le rôle de résistance de ballast est joué par le condensateur d'extinction C1, le rôle d'élément commandé en parallèle est joué par le transistor VT1. Cette alimentation fonctionne comme suit. Lorsqu'ils sont connectés au réseau, les transistors VT1 et VT2 sont verrouillés et le condensateur de stockage C2 est chargé via la diode VD2.

Lorsque la base du transistor VT2 atteint une tension égale à la tension de référence sur les diodes VD3, VD4, les transistors VT2, VT1 commencent à se déverrouiller. Le transistor VT1 shunte la sortie du pont de diodes et sa tension de sortie commence à chuter, ce qui entraîne une diminution de la tension sur le condensateur de stockage C2 et le blocage des transistors VT2 et VT1. Ceci, à son tour, provoque une diminution du shuntage de la sortie du pont de diodes, une augmentation de la tension sur C2 et le déverrouillage de VT2, VT1, etc.

En raison de la rétroaction négative fonctionnant de cette manière, la tension de sortie reste constante (stabilisée) avec la charge R9 activée et sans elle, au ralenti. Sa valeur dépend de la position du curseur du potentiomètre R7. La position supérieure (selon le schéma) du curseur correspond à une tension de sortie plus élevée.

La puissance de sortie maximale de l'appareil ci-dessus est de 2 watts.

Les limites de réglage de la tension de sortie sont de 16 à 26 V, et avec une diode VD4 en court-circuit, les limites de réglage sont de 15 à 19,5 V. Dans ces plages, lorsque R9 est désactivé (charge dump), l'augmentation de la tension de sortie ne dépasse pas un pour cent. VT1 fonctionne en mode alternatif : lors du fonctionnement sur la charge R9 - en mode linéaire ; au ralenti - en mode modulation de largeur d'impulsion (PWM) avec une fréquence d'ondulation de tension sur le condensateur C2 - 100 Hz. Dans ce cas, les impulsions de tension sur le collecteur du transistor VT1 ont des bords plats. Le mode linéaire est léger, le transistor VT1 chauffe peu et peut fonctionner pratiquement sans dissipateur thermique.

Un léger échauffement se produit dans la position basse du potentiomètre R7 à la tension de sortie minimale. Au ralenti, avec la charge R9 déconnectée, le régime thermique du transistor VT1 se dégrade en position haute du moteur R7. Dans ce cas, le transistor VT1 doit être installé sur un petit radiateur, par exemple en forme de carré plaque d'aluminium d'un côté de 3 cm et d'une épaisseur de 1...2 mm.

Le transistor de régulation VT1 est de puissance moyenne, avec un coefficient de transmission élevé (composite). Son courant de collecteur doit être 2 à 3 fois le courant de charge maximum. La tension du collecteur VT1 ne doit pas être inférieure à la tension de sortie maximale de l'alimentation. Les transistors NPN KT1A, KT972A, KT829A, etc. peuvent être utilisés comme VT827. Le transistor VT2 fonctionne en mode courant faible, donc n'importe quel transistor pnp de faible puissance convient - KT203A...V, KT361A...G, KT313A/B, KT209A/B.

Selon le principe du schéma ci-dessus, des alimentations similaires peuvent être construites pour d'autres valeurs de puissance requises.

Auteur : Semyan A.P.

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Sergei
Est-il possible d'augmenter la puissance de sortie de 2 à 4 fois ?


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