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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Chargeur avec régulation de courant SHI. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Chargeurs, batteries, cellules galvaniques

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L'unité de contrôle du chargeur est un générateur d'impulsions monté sur les éléments DD1.1 et DD1.2 (voir le schéma de la Fig. 1) et permet de régler le rapport cyclique des impulsions, un amplificateur tampon - un onduleur sur les éléments DD1.3 .1.4 et DD1 et un élément régulateur à découpage - transistor à effet de champ VT13. Avec les valeurs des éléments indiqués sur le schéma, la fréquence du générateur est d'environ XNUMX kHz.

Étant donné que la résistance du canal ouvert du transistor VT1 est très faible (0,017 Ohm) et qu'il fonctionne en mode de commutation, avec un courant de charge pouvant atteindre 5 A, le transistor ne chauffe pratiquement pas - la puissance thermique dissipée ne dépasse pas 0,55W. Un transformateur de réseau d'une puissance globale de 150 W avec un enroulement secondaire fournissant une tension constante de 16 ... 17 V sur le condensateur C1 et un courant de charge allant jusqu'à 6 A a été utilisé comme transformateur abaisseur.

Chargeur avec régulation de courant SHI
Riz. 1 (cliquez pour agrandir)

Le pont redresseur est monté sur des diodes Schottky, VD1 est un SBL4045PT double, et VD2 et VD3 sont des 10TQ045 simples. Si l'enroulement secondaire du transformateur de réseau est enroulé avec une prise à partir du milieu, le nombre de diodes dans le redresseur et la dissipation thermique de celles-ci peuvent être réduites de moitié.

Structurellement, le chargeur est illustré sur la photo fig. 2. L'unité de contrôle est assemblée sur une carte de circuit imprimé en fibre de verre d'une épaisseur de 1 mm. Les diodes de redressement sont montées sur une plaque rigide en alliage d'aluminium vissée sur un dissipateur à broches moulées de 160x45mm. Les diodes sont fixées à la plaque par l'intermédiaire d'entretoises isolantes en mica mince recouvert d'une pâte thermoconductrice. Le dissipateur thermique est vissé à la paroi arrière du boîtier de l'appareil.

Chargeur avec régulation de courant SHI
Fig. 2

Le transistor VT1 est monté sur une petite plaque (50x50x1 mm) en cuivre, laiton ou alliage d'aluminium, fixée par deux vis à la carte de circuit imprimé de l'unité de contrôle. Le dessin de la planche est illustré à la fig. 3. voyant à incandescence EL1 - MH26-0.12, (26 V, 0,12 A), ampèremètre RA1 - M476 / 2 des magnétophones domestiques, shunt R6 - fil de bobinage en cuivre enroulé sur un mandrin d'un diamètre de 8 mm. PEV-2 1,5, nombre de tours - 16 (résistance - environ 0,1 Ohm). La déviation complète de l'aiguille de l'ampèremètre avec un shunt est à un courant de 10 A. Le condensateur C1 est importé et C2 peut également être assemblé à partir de deux K73-17 d'une capacité de 2,2 microfarads connectés en parallèle, ou utiliser une capacité d'oxyde de 10 microfarads pour une tension de 16 V (trous correspondants inclus dans la redevance).

Chargeur avec régulation de courant SHI
Fig. 3

Les dimensions et le poids du chargeur peuvent être considérablement réduits en utilisant le soi-disant "transformateur électronique" pour abaisser la tension du secteur, qui est utilisé pour alimenter les lampes halogènes avec une tension de 12 V. Il s'agit d'un convertisseur à transistor haute fréquence avec une sortie de transformateur (c'est cette version constructive du chargeur montrée sur la photo Fig. 2.

J'ai utilisé un transformateur électronique TASCHIBRA de 150 W avec une tension de sortie de 12 V. L'enroulement secondaire de son transformateur de sortie, enroulé sur un noyau magnétique en ferrite, contient 9 spires d'un faisceau de quatre fils émaillés d'un diamètre de 1 mm (la croix section du faisceau est d'environ 3 mm2). Pour fonctionner dans le chargeur, le transformateur doit être soumis à une simple révision.

Pour ce faire, il est soigneusement dessoudé de la carte, l'isolation extérieure est retirée et l'enroulement secondaire est enroulé dans le même sens avec un faisceau similaire de quatre des mêmes fils avec trois tours supplémentaires, qui sont connectés en série avec l'existant enroulement. L'emplacement sur le châssis permet d'effectuer cette opération sans démonter le circuit magnétique (il est collé).

Une fois terminé, le transformateur est soudé dans la carte à son emplacement d'origine. Maintenant, la tension de sortie sur le condensateur de filtrage C1 monte à 17 V à un courant de charge maximal de 5,5 A (pour la batterie ST-55). Lors de l'utilisation d'un transformateur électronique, le condensateur à oxyde C1 doit être remplacé par un autre d'une capacité de 10 microfarads pour une tension nominale d'au moins 250 V, en connectant plusieurs condensateurs K73-17V d'une capacité totale de 1-2 microfarads pour une tension nominale d'au moins 250 V chacun.

L'unité de commande décrite peut être utilisée dans des dispositifs d'éclairage et de chauffage pour modifier la vitesse de rotation des moteurs de collecteur. Dans ce cas, la tension d'alimentation des dispositifs peut être variée sur une large plage, déterminée par les paramètres maximaux admissibles pour le transistor de commutation et, bien sûr, le redresseur. En particulier, le transistor IRFZ46N utilisé dans le nœud a une puissance dissipée maximale de 107 W, un courant maximal dans le canal de 53 A, une tension drain-source maximale de 55 V. Il peut être remplacé par un transistor IRFZ44N.

Le dispositif proposé vous permet d'ajuster la puissance de zéro à la valeur maximale, et le transistor de commande n'a pas besoin d'une évacuation efficace de la chaleur lorsque le courant de charge augmente à 5 A.

Auteur : Tsypylov Yu.

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