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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Alimentation de laboratoire à découpage sur la puce LM2575T-Adj, 15-18 / 1,2-15 volts 1 ampère. 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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L'alimentation proposée est assemblée sur la base de la puce Motorola LM2575T-Adj. Ce microcircuit est un régulateur de tension continue à découpage avec une tension de sortie réglable. La fréquence de conversion (52 kHz) est déterminée par l'oscillateur intégré.

Le microcircuit est opérationnel à une tension d'entrée jusqu'à 40 V. L'intervalle de réglage de la tension de sortie est de 1,2 ... 35 V à un courant de charge jusqu'à 1 A. La différence minimale entre les tensions d'entrée et de sortie est d'environ 2 V, il y a une protection intégrée contre la surchauffe, les courts-circuits dans le circuit de charge et les surintensités.

Le circuit d'alimentation est représenté sur la fig. une.

Alimentation de laboratoire à découpage sur la puce LM2575T-Adj, 15-18 / 1,2-15 volts 1 ampère
Riz. 1 (cliquez pour agrandir)

L'alimentation fournit un courant jusqu'à 1 A à une tension de sortie de 1,2 ... 15 V. À une tension de 15 .... 18 V, le courant maximum est réduit à 0,5 A, en raison du type d'abaisseur transformateur utilisé. S'il est nécessaire que le courant de sortie atteigne 1 A sur toute la plage de tension de sortie, il convient d'utiliser un transformateur abaisseur avec une tension d'enroulement secondaire de 22 V. À une tension de sortie de 5 V et un courant de charge de 1 A, le stabilisateur consomme un courant de 0,23 A du redresseur et son rendement est d'environ 90 %.

La tension secteur 220 V via le fusible FU1 et les contacts fermés de l'interrupteur SA1 est fournie à l'enroulement primaire du transformateur abaisseur T1. La tension de l'enroulement secondaire à travers le fusible à rétablissement automatique FU2 est envoyée à un pont redresseur monté sur des diodes Schottky VD3-VD6. L'utilisation de telles diodes réduit la perte de puissance sur le pont redresseur par rapport aux diodes conventionnelles, réduisant ainsi l'échauffement des éléments, ce qui est important pour une alimentation en petit boîtier. La LED rouge HL3 indique le fonctionnement du fusible à réarmement automatique FU2, nécessaire pour protéger le transformateur contre les surcharges en cas de dysfonctionnement du microcircuit du redresseur ou du stabilisateur. La varistance RU1, associée au fusible FU1, protège le transformateur, les diodes de redressement et le stabilisateur des surtensions impulsionnelles et de courte durée.

L'ondulation de la tension redressée est lissée par un condensateur à oxyde de grande capacité C1. Les condensateurs céramiques C3, C8 C9 et le tantale C2 réduisent le niveau des ondulations à haute fréquence. Cela réduit le bruit entrant dans le réseau à partir du régulateur à découpage. La tension de sortie est régulée par une résistance variable R3, le déplacement de son curseur vers le bas (selon le circuit) entraîne une augmentation de la tension de sortie. Starter L1 - stockage. C6C7L2C10C13 est un filtre passe-bas qui réduit l'ondulation de la tension stabilisée de sortie. La résistance R6 remplit les fonctions d'une charge si une charge réelle n'est pas connectée à la sortie de l'alimentation. La lueur de la LED HL4 indique la présence d'une tension de sortie supérieure à 2 V. Un voltmètre est monté sur le microampèremètre RA1 et la résistance R5, qui mesure la tension de sortie. La self L3 réduit le niveau de bruit haute fréquence en mode commun. Les LED blanches haute luminosité HL1, HL2 éclairent l'échelle du voltmètre et servent en même temps d'indicateurs de mise sous tension.

Des résistances fixes pour le montage en surface sont utilisées, par exemple, P1-12, RN1-12. Une résistance variable - SDR-4 ou similaire de petite taille avec une caractéristique linéaire, son boîtier métallique doit être connecté à un fil commun et une poignée en matériau isolant doit être placée sur l'axe - le microcircuit stabilisateur est sensible à interférence à l'entrée FB. La varistance MIG10-471 peut être remplacée par des varistances FNR-14K431, FNR-10K471, FNR-14K471 et similaires pour 430 ou 470 V.

Condensateurs à oxyde (sauf C2 et C14) - les condensateurs domestiques K50-35 importés ne sont pas recommandés. Condensateurs C2, C14 - tantale pour montage en surface. Le condensateur C14 est installé à l'extrémité du câble de connexion de sortie pour connecter la charge. En l'absence de condensateur pour une tension de fonctionnement de 25 V, il peut être composé de deux connectés en série pour une tension de 20 V. Tous les autres condensateurs sont en céramique pour montage en surface, tailles 0805, 1206. Le condensateur C3 est soudé directement aux bornes 1 et 3 du stabilisateur DA1. Lors de l'utilisation de résistances fixes MLT, S2-23 et de condensateurs céramiques avec fils, les dimensions globales de l'alimentation augmenteront.

Les diodes Schottky SR360 peuvent être remplacées par des diodes MBRD350, SK35. MBRS360T3, MBR350, MBR360. KD268B. En l'absence de telles diodes, des diodes de la série KD213 peuvent être utilisées. mais l'efficacité de l'alimentation diminuera et la température à l'intérieur du boîtier augmentera. Au lieu de la diode 1N4148, vous pouvez installer n'importe quelle diode des séries KD521, KD522 LED HL3 et HL4 - également l'une des séries KIPD66, KIPD21, L-934. Les LED RL30-WH744D (lumière blanche) peuvent être remplacées par 504UWC.

Microampèremètre RA1 - M68501. M4761 ou similaire de l'indicateur de niveau d'enregistrement-lecture d'un magnétophone domestique. L'interrupteur d'alimentation est un interrupteur à clé IRS-101-1 A3 ou IRS101-12C avec une lampe témoin au néon, mais tout interrupteur de petite taille conçu pour commuter 220 V AC peut être utilisé. Le câble d'alimentation de connexion pour connecter la charge est à deux fils, jusqu'à 1 m de long avec une section de chaque fil de 0,75 mm2.

Le transformateur abaisseur est utilisé prêt à partir de l'électrophone Icarus. Au lieu de cela, vous pouvez en utiliser un similaire avec une puissance globale de 15 ... 25 W, par exemple un TP115-8 unifié. Un transformateur fabriqué soi-même peut être enroulé sur un circuit magnétique en forme de W avec une zone de noyau central de 6,25 cm2. L'enroulement primaire contient 1800 tours de fil PEV-2 d'un diamètre de 0 2 mm, le secondaire - 155 tours du même fil d'un diamètre de 0,68 mm. En l'absence de prise du milieu de l'enroulement secondaire, la résistance R2 est connectée à la sortie inférieure de l'enroulement secondaire selon le circuit. Dans ce cas, la résistance et la puissance de cette résistance R2 doivent être doublées.

L'inductance L1 est enroulée sur trois noyaux magnétiques K20x12-6 collés ensemble à partir de ferrite 2000NN. Il contient 12 ... 15 tours d'un fil de litz fait maison, composé de 20 morceaux de fil PEV-2 d'un diamètre de 0,18 mm. Les pièces sont assemblées et torsadées à l'aide d'un remontoir manuel, d'une perceuse à main, d'un tournevis électrique ou d'une perceuse électrique fonctionnant à basse vitesse. L'utilisation d'un fil de litz réduit les pertes de puissance dans la self L1 et facilite son bobinage.Pour la fabrication des selfs L2 et L3, on utilise des noyaux magnétiques K16x6x4.5 en ferrite 2000NN, la self L2 contient 16 spires de fil PEV-2 0.68, L3 - 2 tours du câble à deux fils de sortie. Avant d'enrouler tous les selfs, il est nécessaire de meuler les bords du circuit magnétique avec une lime aiguille puis de les envelopper d'une couche de tissu verni.

Tous les éléments de l'appareil sont placés dans un boîtier en plastique fabriqué par nos soins avec des dimensions hors tout de 85x56x106 mm, collés ensemble à partir de boîtes pour diapositives de film 35 mm (Fig. 2).

Alimentation de laboratoire à découpage sur la puce LM2575T-Adj, 15-18 / 1,2-15 volts 1 ampère
Fig. 2

Le placement des éléments dans le boîtier est très dense (Fig. 3), car la moitié du volume est occupée par un transformateur abaisseur et un microampèremètre.

Alimentation de laboratoire à découpage sur la puce LM2575T-Adj, 15-18 / 1,2-15 volts 1 ampère
Fig. 3.

Une centaine de trous de ventilation d'un diamètre de 2,5 mm ont été percés dans la partie inférieure des parois du boîtier. La plupart des pièces sont placées sur un circuit imprimé de 46x72 mm. L'installation des éléments est réalisée par une méthode articulée. Les éléments en plomb sont situés sur un côté de la carte (Fig. 4) et les éléments pour le montage en surface sont sur le second.

Alimentation de laboratoire à découpage sur la puce LM2575T-Adj, 15-18 / 1,2-15 volts 1 ampère
Fig. 4

La varistance RU1 est soudée aux bornes du transformateur. Un microampèremètre est installé sur la partie supérieure du corps, une fenêtre rectangulaire de la taille appropriée est faite pour cela. Des LED HL1, HL2 sont collées sur le microampèremètre de part et d'autre afin d'éclairer son échelle. Il est conseillé d'installer le stabilisateur intégral LM2575T-Adj sur un dissipateur thermique d'une surface totale de 4...8 cm2, en aluminium ou en alliage de cuivre.

La configuration de l'alimentation assemblée consiste à définir la limite supérieure de la tension de sortie en sélectionnant la résistance R4, et en sélectionnant la résistance R5 à définir la valeur maximale de la tension mesurée. Ensuite, à l'aide d'un exemple de voltmètre, l'échelle du voltmètre intégré est calibrée. S'il est nécessaire que l'alimentation ait une protection contre les surintensités à ses différentes valeurs, ce qui est pertinent, tout d'abord, pour une utilisation en laboratoire, il est nécessaire d'installer plusieurs fusibles auto-régénérants commutables en série avec l'inductance L2.

Auteur : Butov A.

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Paul
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