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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Convertisseur Trinistor, 12-24/60 volts 2 ampères. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Convertisseurs de tension, redresseurs, onduleurs

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Un schéma d'un simple convertisseur CC-CC trinistor d'un type à relaxation est illustré à la fig. 4.26.

Convertisseur SCR, 12-24/60 volts 2 ampères

Au moment de la mise sous tension, les trinistors V2 et V3 sont fermés et les condensateurs C1 ... C3 sont déchargés. Les condensateurs C2 et C3 commencent à se charger et, à un moment donné, l'un des trinistors s'ouvrira (lequel dépend, tout d'abord, des constantes de temps pour charger les condensateurs C2, C3). Supposons que le trinistor V2 s'ouvre en premier. Un courant le traversera, déterminé par la résistance de l'enroulement 1a et le courant de charge du condensateur C1.

Le condensateur C2 est déchargé à travers la jonction de commande SCR et la résistance R4. Après ouverture du trinistor V2, la tension à l'anode du trinistor V3 diminue fortement et, à mesure que le condensateur C1 est chargé, commence à augmenter progressivement. Pendant ce temps, le condensateur C3 continue de se charger, et enfin, vient le moment où le trinistor V3 s'ouvre. La tension du condensateur chargé C1 en polarité inverse sera appliquée à travers une petite résistance directe du trinistor ouvert V3 au trinistor V2, et ce dernier se fermera.

Un nouveau cycle commence : le condensateur C1 se charge à nouveau, mais à travers le trinistor V3. Dans ce cas, le condensateur C3 est déchargé et C2 est chargé. Ensuite, le trinistor V2 s'ouvre à nouveau et le processus se répète. Lors du fonctionnement du dispositif, des impulsions de courant traversent les demi-enroulements 1a et 1b, de sorte que le courant dans l'enroulement secondaire est une séquence d'impulsions symétriques, de forme proche de rectangulaire.

La fréquence de la tension de sortie et sa forme dépendent à la fois des paramètres des circuits de temporisation pour démarrer les trinistors et de la tension d'alimentation, donc la tension d'alimentation du circuit de charge des condensateurs C2 et C3 est stabilisée à l'aide de diodes Zener V1, V4. Comme le test l'a montré, lorsque la tension d'alimentation change de 30 %, la fréquence de conversion ne change pas de plus de 6 %.

L'inductance L1 augmente la stabilité de l'onduleur, améliore la forme de la tension de sortie. La capacité du condensateur de commutation C1 doit être sélectionnée en fonction du courant traversant les SCR. À un courant ne dépassant pas 0,5 A, une capacité de 2 μF est suffisante; à un courant allant jusqu'à 2 A, il est nécessaire d'utiliser un condensateur d'une capacité d'environ 20 μF. Le condensateur doit permettre le fonctionnement lorsque la polarité de la tension est inversée avec une amplitude double de la tension d'alimentation.

Le fonctionnement de l'appareil est maintenu lorsque la tension d'alimentation change dans la plage de 12 à 24 V, il suffit de sélectionner les positions des curseurs de résistance d'ajustement pour maintenir la fréquence de fonctionnement. La fréquence de génération peut être modifiée de quelques dizaines de hertz à 1 kHz. Si la stabilisation de fréquence n'est pas requise, les résistances R3 et R8 et les diodes Zener peuvent être exclues de l'appareil. L'appareil a été testé avec le transformateur T1, monté sur le circuit magnétique Ш20х30. L'enroulement I contient 2x160 tours de fil PEV-2-0,35, l'enroulement II, destiné à alimenter une charge avec une tension d'environ 60 V, contient 780 tours de fil PEV-2-0,25.

L'inducteur contient 350 spires de fil PEV-2-0,35 enroulé sur le même circuit magnétique. Dans ce cas, la fréquence de fonctionnement de la génération était égale à 50 Hz. La puissance de sortie est d'environ 10W. La puissance du convertisseur peut être augmentée en remplaçant les trinistors de la série KU201 par le KU202. Avec une charge résistive, l'inductance L1 n'est pas nécessaire.

Auteur : Semyan A.P.

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