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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Source haute tension alimentée par batterie, 9/10-500 volts 1,5 milliampères. 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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Dans la pratique de la radioamateur, ainsi que lors de la réparation d'équipements, une source d'alimentation portable alimentée par batterie haute tension peut être utile. Un tel dispositif peut être utile pour vérifier la tension inverse d'une diode, la tension de stabilisation d'une diode Zener haute tension, la tension d'allumage des lampes au néon, ainsi que pour tester des transistors haute tension.

Source haute tension alimentée par batterie, 9/10-500 volts 1,5 milliampères
(cliquez pour agrandir)

Vous trouverez ci-dessous une description d'une source haute tension portable, dont la tension constante à la sortie peut être ajustée en douceur de 10 à 500 V. Le courant de sortie dépend de la tension (plus la tension est élevée, plus le courant est faible). A tension maximale, le courant est de 1,5 mA. Le générateur est alimenté par la « Krona » (batterie voltaïque d'une tension de 9 V), sans aucune connexion au réseau électrique. Et néanmoins, lorsque vous travaillez avec, vous devez prendre des précautions (il ne tuera pas, mais il peut vous secouer).

La source d'alimentation est la batterie G1. Une tension de 9 V via la diode VD1 (sert à protéger contre une connexion électrique incorrecte accidentelle) est fournie à un convertisseur DC-DC avec une sortie de transformateur sur un microcircuit A1 de type MC34063. Ce microcircuit est conçu pour les circuits convertisseurs DC-DC de faible puissance, ou de puissance supérieure, mais avec un interrupteur supplémentaire sur un transistor puissant. Ici, la source est de faible puissance, c'est pourquoi le propre commutateur de sortie du microcircuit est utilisé.

Le fonctionnement des microcircuits comme le MC34063 a été décrit à plusieurs reprises et en détail dans diverses littératures. Permettez-moi juste de vous rappeler qu'il s'agit d'un générateur d'impulsions à largeur variable, qui peut être réglée à l'aide de la broche 5. Cette broche est utilisée pour un circuit de stabilisation de la tension de sortie finale (secondaire).

La résistance R1 fonctionne dans un circuit pour protéger la sortie du microcircuit contre les surintensités. Lorsque la tension à R1 dépasse la valeur de contrôle, l'étage de sortie est désactivé.

La fréquence de conversion est définie par la capacité du condensateur C2, qui fonctionne dans le circuit de réglage de fréquence du générateur.

Le microcircuit est chargé. A1 est l'enroulement primaire du transformateur d'impulsions haute fréquence élévateur T1. La tension alternative de l'enroulement secondaire est fournie à un redresseur utilisant la diode VD2.

Pour maintenir la tension continue de sortie stable et ajuster la tension de sortie, le circuit R6-R5-R4 est utilisé. Celui-ci utilise le circuit interne de stabilisation/réglage de la tension de sortie trouvé en A1. Son essence est que le microcircuit modifie la largeur des impulsions de sortie de sorte que la tension sur sa broche 5 soit égale à 1,25 V. Autrement dit, si la tension sur la broche 5 est inférieure à 1,25 V, la largeur des impulsions de sortie fournies à l'enroulement primaire du transformateur T1 augmentera et si la tension à la broche 5 est supérieure à 1,25 V, la latitude diminuera.

Ainsi, le circuit PWM fonctionnera pour maintenir 5 V à la broche 1,25. Nous devons maintenant faire dépendre la tension à la broche 5 de la tension à la sortie du transformateur (sur son enroulement secondaire). La cible R4-R5-R6, qui est un diviseur de tension réglable, sert à définir un rapport donné de dépendance de la tension de sortie sur la tension au niveau de la broche. 5.

La LED HL1 ne doit pas s'allumer ; à sa place, vous pouvez mettre un stabilisateur de 1,8...2 V, mais une LED est plus facile à acheter. Dans ce circuit, il agit comme un stabilisateur limitant la tension maximale à la broche 5 de A1. Le besoin d'un tel limiteur est apparu après qu'un exemplaire du microcircuit MC34063 ait été endommagé lorsque la poignée de la résistance R5 a été tournée trop rapidement. Le problème est que la plage de réglage de la tension de sortie est ici très large et qu'avec un réglage rapide, la tension sur les condensateurs C4 et C5 n'a pas le temps de changer en conséquence. Ceci est particulièrement visible au ralenti ou lors du fonctionnement d'une charge à haute résistance. En conséquence, à un moment donné, la tension sur la broche 5 de A1 peut être trop élevée et endommager l'entrée du comparateur de ce microcircuit. Pour éviter que cela ne se produise, il existe une chaîne VD3-HL1-C3-R3. En pratique, il s'agit d'un stabilisateur paramétrique qui ne permet pas à la tension sur la broche 5 A1 d'augmenter au-dessus de 2,5 V. De plus, avec un ajustement brutal pour réduire la tension de sortie, ce circuit crée un courant de décharge supplémentaire pour les condensateurs C4 et C5 (à à un moment donné lors du réglage rapide, la LED peut même clignoter).

La résistance variable R7 sert à augmenter la résistance de sortie de la source. Cela peut être nécessaire lors du test de claquage inverse des diodes. Vous connectez une diode aux bornes X1 dans le sens opposé, connectez un multimètre aux bornes X2 (qui affichera 10 fois moins de tension que la diode) et commencez à augmenter progressivement la tension. Dès qu'une panne se produit, la tension affichée par le multimètre cesse de croître ou diminue, bien qu'elle soit ajustée pour augmenter par la résistance R5. Ainsi, R7 est la résistance qui limite le courant dans le circuit testé. Le degré de limitation peut être réglé en ajustant R7, et si la limitation n'est pas nécessaire, tournez son bouton sur la position minimale.

Le transformateur T1 est enroulé sur un anneau de ferrite d'un diamètre extérieur de 28 mm. L'anneau en ferrite doit être traité avant l'enroulement - les bords doivent être arrondis avec du papier de verre, puis l'anneau doit être recouvert d'une fine couche de vernis époxy. Une fois le paquet séché, vérifiez la surface de la bague pour déceler des bavures et des arêtes vives (par exemple, dues à des défauts lors du durcissement du vernis). Toutes les bavures et bords doivent être lissés et, si nécessaire, vernis à nouveau.

Une fois le vernis complètement durci, enroulez l'enroulement secondaire. Il contient 2000 tours de fil de 0,12 PEV, enroulés en vrac uniformément autour de l'anneau, mais de manière à laisser un petit espace entre le début et la fin de l'enroulement. Le bobinage devrait être fait comme ceci. afin que ses sections avec une grande différence dans le nombre de tours ne se touchent pas. C'est-à-dire se retourner, mais se déplacer uniformément dans une direction, et non d'avant en arrière. Après avoir enroulé l'enroulement secondaire, vous devez le recouvrir d'une couche de tissu verni ou d'un film fluoroplastique et enrouler l'enroulement primaire sur cette surface - 15 tours de fil PEV 0,61 (ou un autre diamètre de 0,5 à 1 mm). Répartissez l'enroulement uniformément sur la surface de l'enroulement secondaire. Enroulez les deux enroulements dans le même sens. Le diagramme montre comment ils doivent être progressifs.

Auteur : Karavkin V.

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Commentaires sur l'article :

aleh
Et comment compléter le circuit pour qu'il soit possible de contrôler depuis un DAC 0-10 V ? Merci.


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