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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Stabilisateur de tension sur un puissant transistor à effet de champ. 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 à courant élevé, les radioamateurs utilisent généralement des microcircuits spécialisés de la série 142 et similaires, "améliorés" par un ou plusieurs transistors bipolaires connectés en parallèle. Si, à ces fins, un puissant transistor à effet de champ de commutation est utilisé, il sera alors possible d'assembler un stabilisateur à courant élevé plus simple.

Un schéma de l'une des options pour un tel stabilisateur est illustré à la Fig. 3.28.a. À partir de l'enroulement secondaire du transformateur, une tension alternative d'environ 13 V (valeur efficace) est fournie au redresseur et au filtre de lissage. Sur les condensateurs de filtrage, elle est égale à 16 V. Cette tension est fournie au drain d'un transistor puissant VT1 et à travers la résistance R1 à la grille, ouvrant le transistor.

Une partie de la tension de sortie à travers le diviseur R2, R3 est envoyée à l'entrée de la puce DA1, fermant le circuit OOS. La tension à la sortie du stabilisateur augmente jusqu'à ce que la tension à l'entrée de commande du microcircuit DA1 atteigne le seuil, environ 2,5 V. A ce moment, le microcircuit s'ouvre, abaissant la tension à la grille d'un transistor puissant, c'est-à-dire le fermant partiellement, et ainsi l'appareil entre en mode de stabilisation. Les meilleurs résultats peuvent être obtenus si la diode VD2 est connectée à un pont redresseur (Fig. 3.28.b). Dans ce cas, la tension aux bornes du condensateur C5 va augmenter, puisque la chute de tension aux bornes de la diode VD2 sera inférieure à la chute de tension aux bornes des diodes du pont, notamment au courant maximal.

Stabilisateur de tension sur un puissant transistor à effet de champ
(cliquez pour agrandir)

S'il est nécessaire d'ajuster en douceur la tension de sortie, la résistance constante R2 doit être remplacée par une résistance variable ou d'ajustement.

Dans le stabilisateur, un puissant transistor à effet de champ IRLR2905 est utilisé comme élément de régulation. Bien qu'il soit conçu pour fonctionner en mode clé (commutation), dans ce stabilisateur, il est utilisé en mode linéaire. Le transistor a une très faible résistance de canal à l'état ouvert (0,027 Ohm), fournit un courant allant jusqu'à 30 A à une température de boîtier allant jusqu'à 100 ° C, a une pente élevée et ne nécessite que 2,5 ... 3 V pour contrôler la tension de grille Transistor à puissance dissipée, pouvant atteindre XNUMX watts.

Le transistor à effet de champ est contrôlé par une puce de régulateur de tension parallèle KR142EN19 (analogue d'importation de TL431). Condensateurs - tantale de petite taille, résistances - MLT, C2-33, diode VD2 - redresseur à faible chute de tension (germanium, diode Schottky). Les paramètres du transformateur, du pont de diodes et du condensateur O sont sélectionnés en fonction de la tension et du courant de sortie requis. Bien que le transistor soit conçu pour des courants élevés et une dissipation de puissance élevée, pour réaliser son plein potentiel, il est nécessaire d'assurer une dissipation thermique efficace.

L'établissement d'un stabilisateur revient à régler la valeur requise de la tension de sortie. Il est nécessaire de vérifier l'absence d'auto-excitation de l'appareil dans toute la plage des courants de fonctionnement. Pour cela, les tensions en différents points de l'appareil sont surveillées à l'aide d'un oscilloscope. Si une auto-excitation se produit, alors en parallèle avec les condensateurs C1, C2 et C4, des condensateurs en céramique d'une capacité de 0,1 μF avec des fils d'une longueur minimale doivent être connectés. Ces condensateurs sont placés au plus près du transistor VT1 et de la puce DA1.

La carte de circuit imprimé de l'appareil est illustrée à la fig. 3.29. Cette carte est conçue pour l'installation de pièces de petite taille dans des boîtiers montés en surface, y compris la puce KR142ESh9 qui doit être remplacée par un analogue importé dans le boîtier SO-8.

Stabilisateur de tension sur un puissant transistor à effet de champ
(cliquez pour agrandir)

Si le transistor à effet de champ n'a pas pu être trouvé, le stabilisateur peut être fabriqué selon un schéma différent (Fig. 3.30), sur de puissants transistors bipolaires, en utilisant le même microcircuit. Certes, le courant de charge maximal pour cette version du stabilisateur ne dépasse pas 3 ... 4 A. Pour augmenter le coefficient de stabilisation, un stabilisateur de courant sur un transistor à effet de champ est utilisé et un puissant transistor composite est utilisé comme élément de contrôle. Le transformateur doit fournir une tension d'au moins 15 V sur l'enroulement secondaire au courant de charge maximum.

Auteur : Semyan A.P.

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Sasha
Remplacé par irfz44n ! Polevik brûle lors de la connexion d'une ampoule de 40 watts!

amateur
La résistance d'une lampe froide est 10 fois inférieure à celle d'une lampe chauffée. Ainsi, une lampe de 40 W au premier instant équivaut à une charge de 400 W ! Et il n'y a pas de protection contre les surcharges dans ce circuit, donc le transistor grille. Sans l'introduction d'une telle protection, le régime est irréalisable.

Aprol
J'ai mis un travailleur de terrain 40N03P, mais il n'était pas possible d'obtenir plus de 6V. 17V vient du pont, pour 1 patte TL431-2,5B. TL a changé et rien. Alors je n'ai rien compris. Polevik a changé pour FDP7030L - la même chose.


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