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Alimentation avec isolation galvanique. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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

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Il existe des circuits pour les amplificateurs basse fréquence, les émetteurs et d'autres appareils qui nécessitent une alimentation non seulement à partir d'une source bipolaire, mais également à partir de deux sources isolées galvaniquement qui n'ont pas de connexion à la terre ou de circuits connectés communs. Il est très simple d'organiser l'alimentation d'un tel appareil dans des conditions stationnaires, puisque l'alimentation est le secteur, ce qui signifie qu'il y aura un transformateur de puissance ou d'impulsions. Il suffit de faire deux enroulements secondaires qui ne sont pas connectés à d'autres circuits et d'appliquer des tensions alternatives à partir d'eux pour séparer des redresseurs indépendants.

Il est plus difficile d'organiser une alimentation à partir de deux sources isolées galvaniquement si la source d'alimentation doit être une source de courant continu, par exemple le réseau de bord d'une voiture ou d'un bateau.

La figure montre un schéma d'une source de retour pulsé, dont la sortie a deux tensions isolées galvaniquement de 15 V, avec un courant maximal admissible de 1 A chacun.fil zéro.

Alimentation avec isolation galvanique
(cliquez pour agrandir)

Le schéma est déjà devenu standard - une source de courant continu, un générateur d'impulsions, un transformateur d'impulsions, des redresseurs dans les circuits secondaires.

La tension de 12 V de la batterie de la voiture est fournie à la puce A1 de type LT1070 (convertisseur DC-DC flyback). Le circuit C1-C2-L1-C3-C4 bloque le chemin des interférences qui peuvent entrer des systèmes du véhicule ou du bateau.

La puce A1 génère des impulsions avec une fréquence d'environ 40 kHz. À la sortie du microcircuit, il y a une sortie clé sur la broche 4. Elle est chargée avec l'enroulement primaire du transformateur d'impulsions T1. Le circuit C6-R3-VD1 limite les émissions négatives dans le bobinage.

Dans les enroulements secondaires est induit. CEM. L'enroulement 4 est la commande. La tension alternative qui y est appliquée est redressée par la diode VD2 et, via la résistance ajustable R2, est envoyée à l'entrée de commande du microcircuit A1 (broche 2). Le système de stabilisation de la tension de sortie LN1070 fonctionne de telle manière que le contrôleur de microcircuit modifie le rapport cyclique des impulsions à la broche 4 de sorte que la tension à la broche 2 soit de 1,24 V. C'est-à-dire que pour obtenir une stabilisation de la tension, vous devez supprimer la tension du circuit secondaire et à travers le diviseur aux résistances, appliquez-la à la broche 2.

Le rapport des bras diviseurs doit être tel qu'à une tension normale à la sortie, la broche 2 était de 1,24 V. Dans ce circuit, il n'est pas souhaitable de supprimer la tension pour le système de stabilisation de la sortie, car l'objectif initial était de créer un source avec des tensions de sortie isolées galvaniquement les unes des autres et des circuits primaires. Par conséquent, il y a ici une troisième source secondaire, composée de l'enroulement 4 et d'un redresseur VD2-C7. Il sert uniquement à obtenir une tension de commande. Étant donné que l'enroulement 4 fait partie du transformateur, la tension sur celui-ci est dans la même dépendance du rapport cyclique des impulsions que la tension sur les autres enroulements.

Le transformateur T1 est enroulé sur un anneau de ferrite d'un diamètre de 28 mm. L'enroulement primaire contient 40 spires de fil PEV 0,47. Elle s'enroule en premier. Ensuite, sur celui-ci, dans le même sens, vous devez enrouler les enroulements secondaires 2 et 3. Ils prennent le même fil et le plient en deux et enroulent 50 tours. Enroulement 4 - dans le même sens que le reste, - 10 tours de PEV 0,12. Le réglage revient à régler la tension de sortie en ajustant R2.

Auteur : Kuzyansky. P

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