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Stabilisateur de tension continue haute tension. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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

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Lors de la construction de stabilisateurs de tension haute tension de haute qualité, par exemple pour alimenter les étages de lampes, il est nécessaire d'utiliser des circuits spéciaux pour connecter les éléments de commande, ce qui complique la conception des circuits de ces stabilisateurs.

Pendant ce temps, il existe des circuits intégrés, à l'aide desquels vous pouvez créer de simples stabilisateurs de tension haute tension du type compensation pour des tensions de sortie de 70 à 140 V. Ce sont des microcircuits des types SE070N, SE080N, SE090N, SE105N, SE110N, SE120N, SE125N. , SE130N, SE135N, SE140N. Ces microcircuits sont conçus pour contrôler et réguler la tension continue.

Comme vous pouvez le deviner, la désignation numérique dans le marquage du microcircuit correspondra à la tension de fonctionnement du microcircuit en volts.

En figue. La figure 1 montre l'une des options possibles pour un stabilisateur linéaire pour une tension de sortie de 115 V DC. La source de tension du stabilisateur est le réseau CA 220 V. Dans d'autres conceptions, la source de tension peut être, par exemple, l'enroulement secondaire d'un transformateur de puissance ou la sortie du redresseur d'un convertisseur de tension. Le stabilisateur est réalisé sur un circuit intégré SE115N, qui est un détecteur de tension de 115 V. La tension contrôlée de la sortie du stabilisateur est fournie à l'entrée DA1 - broche 1.

Stabilisateur de tension CC haute tension
Fig. 1

Si la tension à la sortie du stabilisateur a tendance à augmenter au-dessus de la tension de fonctionnement de DA1, alors le transistor de sortie npn du microcircuit s'ouvre dont le collecteur est connecté à la broche 2 de DA1. Cela entraîne une diminution de la tension grille-source VT1, ce qui entraîne une diminution de la tension de sortie du stabilisateur. Un suiveur de tension source est réalisé sur un puissant transistor à effet de champ à canal N haute tension VT1.

La tension secteur alternative est fournie au pont redresseur à diodes VD1 - VD4. Le condensateur C1 atténue les ondulations de la tension redressée. La résistance R1 réduit la surtension à travers les diodes du redresseur et le condensateur déchargé C1 qui se produit lorsque l'appareil est connecté au réseau. La diode Zener VD5 protège le transistor à effet de champ contre les claquages ​​dus à une tension grille-source élevée.

La LED lumineuse HL1 signale la présence d'une tension de sortie. De plus, le circuit R3HL1 décharge les condensateurs à oxyde lorsque la charge est éteinte.

La résistance R1 doit être bobinée.

Sa résistance et sa puissance sont sélectionnées en fonction des paramètres de la charge connectée au stabilisateur. Les résistances restantes sont l'une des C2-33, MLT, RPM de la puissance appropriée. La résistance de la résistance R2 est sélectionnée en fonction de la tension d'entrée du stabilisateur, et il convient de prendre en compte que le courant entrant maximum DA1 sur la broche 2 ne doit pas dépasser 20 mA. Condensateurs de type K50-68 ou analogues importés.

Si votre conception contient C1, comme dans le diagramme de la Fig. 1 est connecté à la sortie d'un pont redresseur de tension alternative de 50 Hz, sa capacité doit alors être sélectionnée sur la base de 4 μF pour chaque 1 W de charge. En général, la capacité du condensateur C2 doit être égale à la capacité du condensateur C1. Les diodes de redressement 1N4007 peuvent être remplacées, par exemple, par 1N4006, UF4006, RL105, KD234D. Au lieu de la diode Zener BZV55C-12, les BZV55C-13, 1N4743A, 2S212T, KS212T conviennent. Une LED convient à tout type de lueur continue, de préférence avec un rendement lumineux accru. Le transistor à effet de champ MOS HV82 est conçu pour un courant de drain maximum de 6,5 A, une tension drain-source de 800 V et une dissipation de puissance maximale de 150 W (avec dissipateur thermique). Dans cette conception, il peut être remplacé, par exemple, par IRF350, IRF352 ou un autre adapté en termes de paramètres à la charge connectée.

Il convient de garder à l'esprit que si, par exemple, une charge d'une puissance de 30 W est connectée à la sortie du stabilisateur, alors lorsque l'appareil est alimenté à partir d'un réseau 220 V, la puissance du transistor VT1 se dissipera d'environ 80 W. Si la tension d'entrée du stabilisateur est par exemple de +180 V (sortie du redresseur du transformateur « tube »), alors avec une tension de sortie de 115 V et un courant de charge de 0,5 A, le transistor installé sur le radiateur l'évier dissipera environ 33 W de puissance thermique. C'est beaucoup, il est donc conseillé d'utiliser des stabilisateurs de tension haute tension linéaires pour alimenter une charge à faible courant, par exemple une sonde active à tube pour un oscilloscope et dans d'autres endroits où l'utilisation de stabilisateurs de tension haute tension pulsés est indésirable.

L'appareil peut être monté sur un circuit imprimé mesurant 105x50 mm, dont un croquis est illustré à la Fig. 2.

Stabilisateur de tension CC haute tension
Fig. 2

Consommation actuelle de la puce SE115N selon le pin. 1 environ 3 mA. Pour augmenter la tension de sortie du stabilisateur, une diode Zener peut être connectée à la broche 3 de DA1. Par exemple, si vous disposez d'un microcircuit SE140N « 140 V » et que vous avez besoin d'un stabilisateur pour une tension de sortie de 180 V, alors vous devez être en série avec la broche. 3 allumez la diode Zener 1N4755A ou deux diodes Zener KS520V connectées en série. La somme des courants traversant la broche traversera la diode Zener. 1 et 2DA1. En plus des circuits intégrés haute tension SE***N, il existe également des circuits basse tension SE005N, SE012N, SE024N, SE034N, SE040N, sur lesquels des stabilisateurs de tension de compensation peuvent également être fabriqués. Un stabilisateur de tension fabriqué selon le même principe que celui illustré à la Fig. 1, doit avoir une tension d'entrée CC (sur les plaques C1) qui dépasse la tension de sortie d'au moins 8 V.

Lors de la fabrication d'une structure assemblée selon la Fig. 1, gardez à l’esprit que tous ses éléments sont sous tension secteur.

Auteur : Butov A.L.

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