Bibliothèque technique gratuite ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE indicateur de limite de courant Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Alimentations Lors de l'exploitation d'alimentations de laboratoire, il est souvent nécessaire de contrôler le courant consommé par la charge. Dans la plupart des cas, à cette fin, une résistance à faible résistance (capteur de courant) est introduite dans le circuit de sortie de l'unité et un dispositif de pointage (milli- ou microampèremètre) est connecté en parallèle avec celle-ci. Pour une déviation complète de sa flèche, 0,3 ... 0,5 V sont souvent nécessaires, par conséquent, aucune tension inférieure ne doit tomber sur le capteur. Si le radioamateur dispose d'un pointeur nécessitant plus de tension, cette option de contrôle est inacceptable, d'une part parce qu'une partie notable de la tension de sortie va chuter sur le capteur de courant, et d'autre part en raison du dégagement de chaleur important sur à des courants supérieurs à 1...2 A. Une issue possible dans un tel cas est l'utilisation du dispositif décrit ci-dessous, qui permet de réduire la résistance du capteur de courant à une valeur acceptable. De plus, dans ce dispositif il est aisé de mettre en oeuvre un signal lumineux ou sonore signalant que le courant de sortie dépasse une valeur prédéterminée. Le schéma de principe de l'appareil est illustré à la fig. une. Comme vous pouvez le voir, il a été réalisé sur un double ampli-op LM358, capable de fonctionner avec une alimentation unipolaire, et un transistor VT1. Un convertisseur de courant est assemblé sur l'un des amplificateurs opérationnels (DA1.1) et un transistor, et un comparateur est assemblé sur l'autre (DA1.2). L'appareil est connecté au circuit de sortie de l'alimentation conformément à la Fig. 2. Dans le même temps, une tension supérieure à la tension à ses entrées est fournie à la sortie de puissance de l'ampli-op DA1.1, ce qui assure son fonctionnement normal. Le convertisseur fonctionne comme suit. Lorsque le courant de sortie traverse la résistance R3 - le capteur de courant - une chute de tension est créée. En conséquence, une tension apparaît à la sortie de l'amplificateur opérationnel DA1.1, qui ouvre le transistor VT1, et le courant commence à circuler à travers les résistances R1 et R2. Sa valeur est fixée de telle sorte que les chutes de tension aux bornes des résistances R1 et R3 s'égalisent. En d'autres termes, un courant traverse le transistor, environ R1 / R3 \u1000d 1 fois inférieur au courant de sortie de l'alimentation Iout. Par exemple, si ce dernier est de 2 A, un courant de 1 mA traverse la résistance R1. Avec une résistance de cette résistance égale à 2 kΩ, la chute de tension UR1 sera dans ce cas de 1 V, c'est-à-dire que le rapport de conversion courant/tension est de 2. En général, UR3 = Iout (R1 / R2) RXNUMX. En modifiant les valeurs des résistances, vous pouvez implémenter différents facteurs de conversion. La tension de sortie du convertisseur UR2 est fournie à l'entrée non inverseuse de l'amplificateur opérationnel DA1.2, et l'exemple de tension Uobr est fourni à l'entrée inverseuse depuis le moteur de la résistance d'accord R6. Si UR2 ne dépasse pas Uobr, une tension proche de zéro est maintenue à la sortie de l'ampli-op DA1.2, et la LED HL1 est éteinte. Lorsque UR2 dépasse Uobr, la tension à la sortie de l'amplificateur opérationnel deviendra égale à la tension d'alimentation et la LED commencera à s'allumer, signalant que le courant de sortie a dépassé la valeur définie. L'appareil est conçu pour fonctionner avec des alimentations dans lesquelles la tension à la sortie du redresseur est comprise entre 5 et 32 V. En présence d'un transistor KT3130B-9, de pièces de petite taille pour le montage en surface (par exemple, un condensateur K10-17v, des résistances P1-12 ou similaires fabriquées à l'étranger et une résistance d'accord de type POZ3AN RVG3A, RVG4A), le le dispositif est monté sur une carte de circuit imprimé en fibre de verre double face, réalisée conformément à la fig. 3a (la feuille du deuxième côté est utilisée comme conducteur commun). Le placement des pièces sur la carte est illustré à la fig. 3b. Les conducteurs imprimés de différents côtés sont connectés par des cavaliers à travers les trous. Si vous utilisez un transistor de la série KT3102 (avec index A, B ou E), des résistances fixes MLT, C2-33, un trimmer SDR-19 et un condensateur K10-17a, les dimensions de la carte devront être augmentées en conséquence. La résistance R3 peut être constituée d'un morceau de fil à haute résistance (par exemple, constantan). LED HL1 - tout avec un courant de travail jusqu'à 25 mA. La mise en place de l'appareil est réduite à la sélection des résistances R1-R3 pour obtenir le facteur de conversion requis. La valeur et la puissance de la résistance R7 sont sélectionnées en fonction du courant requis à travers la LED à une tension donnée à la sortie de l'alimentation. La résistance ajustable R6 définit le seuil d'allumage de la LED. Lors de l'utilisation d'un dispositif pointeur pour contrôler le courant (il est connecté aux broches 3 et 5, la résistance R2 peut être exclue dans ce cas), il est nécessaire d'ajuster le facteur de conversion courant / tension afin que les valeurs de courant, jusqu'à la maximum autorisé, peut être facilement lu à partir de l'échelle de l'appareil . Si vous avez l'intention d'entrer une indication sonore de dépassement du courant de sortie autorisé, le générateur de sons est connecté directement à la sortie de l'ampli-op DA1.2. Auteur : I. Nechaev, Koursk Voir d'autres articles section Alimentations. Lire et écrire utile commentaires sur cet article. Dernières nouvelles de la science et de la technologie, nouvelle électronique : Cuir artificiel pour émulation tactile
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