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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Stabilisateur de tension dans l'adaptateur réseau. Encyclopédie de la radioélectronique et de l'électrotechnique

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

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La plupart des alimentations réseau importées de petite taille, appelées adaptateurs, n'incluent pas de stabilisateurs de tension redressés. Par conséquent, ils se caractérisent par un niveau élevé d'ondulation et une faible stabilité de la tension de sortie, ce qui ne convient pas à de nombreux appareils électroménagers et radio. Selon l'auteur, la solution à cette situation pourrait consister à installer un stabilisateur de tension de petite taille dans l'adaptateur. Cela nécessitera un minimum de pièces largement utilisées.

Un schéma de l'un de ces appareils est présenté sur la Fig. 1. Il est formé de deux transistors et de deux résistances. Le transistor à effet de champ VT1 remplit la fonction de générateur de courant et le transistor composite bipolaire VT2, activé par un suiveur, agit comme un amplificateur de courant. Un courant relativement stable circule à travers la résistance R1, donc en modifiant sa résistance, la valeur de la tension de sortie (Uout) peut également être ajustée à partir de presque zéro. La résistance R2 définit un petit courant initial nécessaire pour éviter une augmentation de la tension de sortie lors de l'alimentation d'une charge qui consomme un courant de plusieurs milliampères.

Stabilisateur de tension dans l'adaptateur réseau

La tension maximale à la sortie du stabilisateur est déterminée par la formule approximative Uout (en volts) = R1 IVT1 (A) - 1,5, où R1 est en kiloohms et IVT1 est le courant de drain initial du transistor à effet de champ dans milliampères.

Pour un fonctionnement normal du transistor à effet de champ, il est nécessaire que la tension constante sur celui-ci soit d'au moins 3 V, approximativement la même tension devrait être pour le fonctionnement normal du transistor bipolaire VT2. Cela signifie que la tension à l'entrée du stabilisateur (UBX) doit dépasser l'adaptateur de sortie d'au moins 3 V. En utilisant la même formule, vous pouvez déterminer la résistance nominale requise de la résistance variable R1, qui fournit la plage de sortie requise. tension. La tige de cette résistance doit être équipée d'une poignée - "Bec" et d'une échelle graduée.

Le coefficient de stabilisation de cette version du stabilisateur est de 50 ... 60 à un courant de sortie de 200 mA, la résistance de sortie est d'environ 0,5 Ohm.

Le transistor à effet de champ VT1 est sélectionné parmi les séries KP303, KP305 ou KP307 avec un courant de drain initial de 5 à 10 mA. Le coefficient de transfert de courant statique de la base du transistor VT2 est d'au moins 1000, il doit donc être composite - KT829 avec les indices de lettres A - G, KT973A, KT973B, et si le boîtier de l'adaptateur le permet, alors KT827A - C. Vous pouvez également utilisez-en deux bipolaires en les allumant selon le schéma d'un transistor composite : le premier d'entre eux est un transistor de faible puissance des séries KT315, KT312, KT3102, et le second est un puissant des séries KT815, KT817.

Plus pratique peut être un stabilisateur avec des valeurs fixes commutables de la tension de sortie, réalisé, par exemple, selon le circuit de la Fig. 2. Dans celui-ci, une résistance variable (R1 selon le schéma de la Fig. 1) est remplacée par une chaîne de résistances fixes R1 - R6, commutées par l'interrupteur SA1. En sélectionnant chacune de ces résistances, en commençant par la résistance R1, les valeurs souhaitées des tensions de sortie sont définies.

Stabilisateur de tension dans l'adaptateur réseau

Lors de l'utilisation d'adaptateurs avec de tels stabilisateurs, il convient de garder à l'esprit qu'avec une tension d'entrée constante, par exemple 12 V, et avec une faible tension de sortie, par exemple 3 V, une partie importante de la puissance utile est allouée au transistor VT2 . Cela conduit non seulement à un échauffement supplémentaire du transistor, mais également à une diminution de l'efficacité de l'ensemble de l'alimentation. Ceci peut être évité en commutant simultanément la tension stabilisée de sortie (comme dans le stabilisateur selon le circuit de la Fig. 2) et la tension de l'enroulement secondaire du transformateur de réseau, comme le montre le schéma illustré à la Fig. 3. Cela nécessitera un interrupteur à deux sections pour plusieurs positions, par exemple PD - 41, et, bien sûr, une étude approfondie de l'installation de l'alimentation électrique. Et s'il s'avère sujet à l'auto-excitation, un condensateur céramique d'une capacité de 7 ... 0,01 μF devra être connecté en parallèle avec la résistance de sortie R0,1 - cela éliminera ce phénomène désagréable.

Stabilisateur de tension dans l'adaptateur réseau

Pour réduire l'ondulation de la tension de sortie, il est utile de connecter la base du transistor VT2 (Fig. 1 et 2) avec un fil commun à travers un condensateur à oxyde d'une capacité d'au moins 47 microfarads pour une tension de 16 V, et les conclusions du pont VD1 reliées au transformateur avec un condensateur céramique d'une capacité d'au moins 0,01, XNUMXuF.

Pour un voltmètre, deux sous-gammes suffisent amplement : 0...1 et 0...15 V (ou 0...20 V), et la première d'entre elles ne peut généralement être affectée qu'à la mesure de l'angle du ZSK.

Le dispositif décrit fournit le réglage de l'angle du ZSK du disjoncteur du système d'allumage de la batterie avec la précision requise, ce qui a été vérifié par l'auteur dans la pratique. Si la voiture est équipée d'une unité d'allumage électronique, il est nécessaire de revenir temporairement au système de batterie pour régler l'angle.

littérature

  1. Zatulovsky M. Appareil d'un automobiliste. - Radio, 1981, n° 2, p. 21, 22.
  2. Khukhtikov N. Un appareil simple pour un passionné de voiture. - Radio, 1994, n° 2, p. 34, 35.

Auteur : I. Nechaev, Koursk

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