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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Alimentation sur la puce LM723, 12 volts 25 ampères. Encyclopédie de la radioélectronique et de l'électrotechnique

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

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Lors du fonctionnement d'équipements audio ou de communication automobiles dans des conditions stationnaires, une source d'alimentation appropriée est nécessaire, qui doit fournir une tension de 12 à 14,5 V, stable dans ces limites, avec un courant maximum de 20 A. L'alimentation, dont le circuit est donné ici, a exactement ces caractéristiques.

La tension alternative de 220 V du secteur est fournie via un fusible F5 de 1 ampères à l'enroulement primaire du transformateur de puissance T1. Il s'agit d'un transformateur importé avec un enroulement primaire de 230 V et un enroulement secondaire de 20 V avec un courant allant jusqu'à 25 A. Si nécessaire, un tel transformateur peut être fabriqué indépendamment à partir d'un transformateur de puissance d'un ancien téléviseur à tube couleur, soit sur la base d'un transformateur de puissance basse fréquence d'une puissance d'au moins 500 watts pour l'alimentation des lampes halogènes (12 V), soit pour obtenir 36 V pour alimenter l'équipement en rembobinant son enroulement secondaire en conséquence.

(cliquez pour agrandir)

Depuis l'enroulement secondaire, une tension de 20 V est fournie au pont redresseur VD1. Il s'agit d'un assemblage de pont de type prêt à l'emploi. MV356, conçu pour un courant continu maximum de 35 A. Les ondulations de tension redressées sont lissées par le condensateur C1 d'une capacité de 22000 20000 μF. S'il n'y a pas de condensateur d'une si grande capacité, il peut être remplacé par plusieurs condensateurs plus petits connectés en parallèle, de sorte qu'au total ils donnent au moins XNUMX XNUMX μF (plus est possible, mais pas moins).

La tension constante sur le condensateur C1 au repos est de 26 V.

Le stabilisateur se compose d'un circuit stabilisateur sur IC A1 et d'un régulateur de tension de sortie sur les transistors VT1-VT5, dont les puissants transistors VT2-VT5 sont connectés en parallèle.

Les résistances R5-R8 servent à égaliser le courant traversant les transistors, car en raison des différences dans les coefficients de transmission, ils peuvent s'ouvrir à des degrés différents dans des conditions égales. Les résistances incluses dans les circuits émetteurs aident à régler automatiquement les tensions base-émetteur sous l'influence du courant de charge, auquel les transistors s'ouvrent de manière égale.

Le LM723 est un régulateur intégré avec tension de sortie réglable et circuit de protection contre les surcharges. La tension de sortie est ajustée à l'aide de la résistance R3 qui, avec les résistances R2 et R4, forme un diviseur de tension de sortie. Le réglage définit la dépendance de la tension sur la broche 4 A1 par rapport à la tension de sortie.

Le comparateur du microcircuit fonctionne de telle manière que la tension à la sortie (broche 10) est régulée de manière à ce que la tension à sa broche 4 reste inchangée. En conséquence, la tension sur la broche 10 est presque égale à la sortie. Mais le courant de sortie maximum autorisé est faible, donc pour obtenir un courant de charge maximum de 20 A, un amplificateur de courant est nécessaire, qui est un circuit avec des transistors VT1...VT5.

Le circuit de protection contre les surintensités fonctionne en détectant la tension aux bornes d'une résistance en série avec la charge. Les entrées du capteur de courant sont les broches 2 et 3 de A1. Ces broches sont connectées en parallèle à la résistance formée par les résistances R9-R12, qui est connectée en série avec la charge.

Il est clair que selon la loi d'Ohm, la tension aux bornes de la résistance augmentera avec l'augmentation du courant.

Tant que la tension entre les broches 2 et 3 est inférieure à 0,6 V, la protection ne fonctionne pas, car cela signifie que le courant de charge ne dépasse pas la valeur maximale autorisée. Lorsque le courant approche 23-24 A, la tension entre les bornes 2 et 3 atteint 0,6 V ou plus. Cela déclenche la protection, qui réduit la tension sur la broche 10 A1 à zéro et coupe ainsi la charge.

Le courant de sortie maximum peut être réglé différemment en modifiant en conséquence la résistance résultante R9-R12, qui dans ce cas, à condition que le seuil supérieur du courant de charge de 23 A soit sélectionné, est égal à 0,025 Ohm.

Ou vous pouvez même organiser le réglage du courant de sortie maximum si vous connectez une résistance variable avec une résistance d'environ 9 à 12 Ohms en parallèle avec les résistances à faible résistance R10-R100, et supprimez la tension de commande de son moteur et de l'un des les bornes extérieures. La résistance agira comme un diviseur de tension entre R9-R12. Mais dans ce cas, la résistance R9...R12 doit être calculée à la limite inférieure pour ajuster le courant de charge maximum. Ainsi, grâce à cette résistance, il sera possible de réguler le courant de fonctionnement de la protection.

Le circuit offre une assez bonne stabilité de la tension de sortie réglée, par exemple, avec une tension de sortie de 13 V, sous une charge de 22 A, la tension ne diminue que de 40...60 mV.

La LED HL1 est utilisée pour indiquer l'état sous tension. La LED HL2 indique le mode de sortie normal de l'alimentation. C'est-à-dire qu'il s'allume lorsqu'il y a une tension à la sortie. S'il ne s'allume pas, mais que HL1 s'allume, cela indique qu'il y a un court-circuit ou une surcharge sur la charge et que la sortie du stabilisateur a été désactivée par le système de protection de courant, ou que le fusible F2, connecté à la sortie du redresseur, a soufflé.

Les transistors VT2-VT5 doivent être sur des radiateurs volumétriques pour assurer leur refroidissement efficace. Une bonne option consiste à utiliser un radiateur à plaques en aluminium en conjonction avec un ventilateur. Dans ce cas, le radiateur et le ventilateur peuvent être utilisés à partir d'une alimentation d'ordinateur personnel AT ou ATX défectueuse. Le moteur du ventilateur peut être connecté en parallèle avec le condensateur C4.

Détails. Le transformateur est mentionné au début de l'article.

Le condensateur C1 est un analogue du K50-35, importé, 22 XNUMX uF. Peut être remplacé par plusieurs condensateurs plus petits connectés en parallèle.

Le pont redresseur peut être remplacé par un autre pour un courant continu d'au moins 30 A, ou il peut être assemblé à l'aide de diodes conçues pour le même courant, par exemple 2D2997, KD2997, KD2998.

Les transistors 1N3055 peuvent être remplacés par KT819. Il faut prendre des transistors les plus proches possible en paramètres. De préférence, avec la même désignation de lettre, issus du même lot, et mieux encore, avant la pose, sélectionnez-les selon les coefficients h21e les plus proches possibles.

LED - ordinaires, indicateurs, presque toutes. Vous pouvez utiliser AL307. Si la luminosité de la lueur est insuffisante, vous pouvez baisser la résistance des résistances R1 et R13.

Les résistances R5-R12 sont de type filaire de cinq watts, avec une résistance de 0,1 Ohm.

Si vous connectez un millivoltmètre à cadran en parallèle avec les résistances R9-R12, alors en utilisant son échelle, il sera possible de déterminer le courant de charge (en conséquence, en modifiant son échelle en unités de courant).

Auteur : Gorchuk N.V.

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Commentaires sur l'article :

Eugene
Il ne réduit pas la charge, mais passe en mode de stabilisation actuel.

Sergok
F1 = 4A (fig.) ou F1 = 5A (texte) ???


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