Bibliothèque technique gratuite ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE Alimentation 220/13,8 volts 10 ampères. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Alimentations L'alimentation proposée (Fig. 1) est conçue pour fonctionner avec une charge basse tension puissante, par exemple avec des stations de radio VHF FM d'une puissance de sortie d'environ 50 W ("Alinco DR-130"). Ses avantages sont une faible chute de tension aux bornes des diodes de redressement et du transistor de commande [1] et la présence d'une protection contre les courts-circuits [2, 3]. Tension secteur via les contacts fermés de l'interrupteur SA1. le fusible FU1 et le filtre secteur C5-L1-L2-C6 sont fournis à l'enroulement I du transformateur de puissance T1. À partir de l'enroulement secondaire II T1, qui a une prise à partir du milieu, les demi-ondes de tension positive à travers les diodes de redressement VD2 et VD3 sont transmises au condensateur de filtre de lissage C9. Un stabilisateur linéaire avec un élément de régulation sur un transistor à effet de champ (FET) VT2 est connecté au filtre. Pour contrôler ce transistor, une tension de 2,5 ... 3 V est nécessaire, il n'y a donc pas besoin d'un redresseur séparé pour alimenter les circuits de commande du FET, comme, par exemple, dans [4]. Pour augmenter le coefficient de stabilisation dans le stabilisateur, une "diode Zener réglable" est utilisée - un microcircuit DA1 TL431 (analogique domestique - KR142EN19). Transistor VT1 - correspondant, la diode zener VD1 stabilise la tension dans son circuit de base. La tension de sortie du stabilisateur peut être calculée à l'aide de la formule approximative Le stabilisateur fonctionne comme suit. Disons que lorsque la charge est connectée, la tension de sortie diminue. Ensuite, la tension au point médian du diviseur R5-R6 diminue, la puce DA1 (en tant que stabilisateur parallèle) consomme moins de courant et la chute de tension diminue sur sa charge (résistance R2). Cette résistance se trouve dans le circuit d'émetteur du transistor VT2 et, puisque la tension à sa base est stabilisée par la diode zener VD1. le transistor s'ouvre plus fortement, procurant une augmentation de la tension sur la grille du transistor de régulation VT2. Ce dernier s'ouvre davantage et compense la chute de tension en sortie du stabilisateur. Ainsi, la stabilisation de la tension de sortie est assurée. La tension de sortie est fixée par la résistance R6. Diode Zener VD6. connecté entre la source et la porte VT2. sert à protéger le FET contre le dépassement de la tension grille-source autorisée et est un élément indispensable dans les stabilisateurs avec une tension d'entrée de 15 V et plus. Cette alimentation est une variante du dispositif décrit dans [3]. Le même stabilisateur avec protection est utilisé ici, mais le démarrage en deux étapes du bloc d'alimentation et le circuit de protection contre les surtensions sont exclus. Un compteur pour la tension de sortie et le courant de charge a été ajouté à l'unité d'alimentation sur le dispositif de pointeur RA1 (la tête du microampèremètre M2001 avec un courant de déviation total de 100 μA), une résistance supplémentaire R7, un shunt RS1, une suppression des interférences condensateur C12 et un interrupteur SA2 ("Tension/courant"). Comme le régime de température du PT dans ce bloc d'alimentation est léger, le PT de type IRF2505 a été utilisé dans le boîtier TO-220, qui a une résistance thermique plus élevée que l'IRF2505S [3]. Le transformateur TN-60 se trouve en deux modifications: alimenté uniquement à partir d'un réseau 220 V et avec une combinaison d'enroulements primaires permettant de connecter le transformateur à un réseau avec des tensions de 110.127. 220 et 237 V. La connexion des enroulements T1 sur la Fig. 1 est illustrée pour une tension de 237 V. Ceci est fait afin de réduire le courant à vide T1, de réduire le champ parasite et de chauffer le transformateur, et d'augmenter l'efficacité . Dans les réseaux à basse tension (par rapport à 220 V), les bornes 2 et 4 des enroulements primaires sont connectées l'une à l'autre. Au lieu du transformateur TN-60, le TN-61 peut être utilisé. Pour réduire le "rabattement" de la tension sous charge, un circuit redresseur avec un point médian utilisant des diodes Shot-ki a été utilisé. l'inclusion des enroulements T1 est optimisée afin de répartir uniformément la charge sur eux. L'installation des circuits d'alimentation du bloc d'alimentation s'effectue avec un fil de section d'âme d'au moins 1 mm2. Les diodes Schottky sont installées sans joints sur un petit radiateur commun d'un ancien écran d'ordinateur (plaque d'aluminium), qui, à l'aide des broches disponibles, est soudé dans le panneau, sur lequel un ensemble de condensateurs C9 (4 pièces de 10000 25 uFx1 V) est placé. Le shunt RS9 de mesure du courant de charge est un fil "positif" reliant le bus sur la carte de circuit imprimé des broches CXNUMX à la borne de connexion de la charge. Structurellement, le bloc d'alimentation est très simple (Fig. 2). Sa paroi arrière est un radiateur, la paroi avant (panneau) est un morceau de duralumin de même longueur et largeur, de 4 tAtA d'épaisseur. Les parois sont fixées entre elles par 4 montants de 07 mm en acier. Ils ont des trous d'extrémité avec filetage M4. Une étagère en duralumin de 4 mm d'épaisseur selon la taille du transformateur est vissée sur les broches inférieures (4 vis M2). Une plaque de fibre de verre à feuille unilatérale de 1,5 mm d'épaisseur est fixée de la même manière. sur lequel sont montés des condensateurs C9 et un radiateur à diodes VD2, VD3. Sur le panneau avant, il y a deux paires de bornes de sortie (parallèles), tête de mesure PA1. régulateur de tension de sortie R6, interrupteur courant/tension SA2. porte-fusible FU1 et interrupteur d'alimentation SA1. Le boîtier du bloc d'alimentation (support en U) peut être plié en acier doux ou assemblé à partir de panneaux séparés. Le radiateur pour le PT (123x123x20 mm) a été utilisé prêt à l'emploi, à partir du bloc d'alimentation de l'ancienne station de radio VHF Kama-R. La longueur des goupilles de fixation est de 260 mm. mais peut être raccourci jusqu'à 200 mm avec un montage plus serré. Dimensions de la plaque : duralumin sous T1 - 117,5x90x2 mm, fibre de verre - 117.5x80x1,5 mm. Bobines de filtre de ligne L1. L2 sont enroulés avec un cordon d'alimentation plat à deux fils sur un noyau de ferrite (400НН.. .600НН) de l'antenne magnétique du récepteur radio (avant remplissage). Longueur de tige - 160...180 mm, diamètre - 8...10 mm. Des condensateurs de type K73-17 sont soudés aux bornes de la bobine, conçus pour une tension de fonctionnement d'au moins 500 V. Le filtre assemblé est enveloppé dans un matériau non hygroscopique, par exemple du carton électrique, au-dessus duquel un fer blanc solide l'écran est fait. Les coutures de l'écran sont soudées, les fils traversent les manchons isolants. Un stabilisateur est bon pour tout le monde, mais que se passe-t-il si le courant de charge dépasse la valeur limite du transistor de régulation, par exemple en raison d'un court-circuit dans la charge ? Obéir à l'algorithme de travail décrit. VT2 s'ouvrira complètement, surchauffera et échouera rapidement. Pour la protection, vous pouvez appliquer un circuit sur un optocoupleur [2]. Sous une forme légèrement modifiée, cette protection est illustrée à la Fig. 1. Le stabilisateur paramétrique de la diode zener VD4 fournit une tension de référence de -6,2 V, les surtensions et le bruit sont bloqués par le condensateur SU. La tension de sortie du stabilisateur est comparée à la tension de référence via la chaîne LED de l'optocoupleur VU1-VD5-R10. La tension de sortie du stabilisateur est supérieure à la tension de référence, par conséquent, elle polarise la jonction de la diode VD5. l'enfermer. Aucun courant ne traverse la LED. Lorsque les bornes de sortie du stabilisateur sont court-circuitées sur la sortie droite R10 selon le schéma, la tension négative disparaît, celle de référence ouvre la diode VD5. La LED de l'optocoupleur s'allume et le phototriac de l'optocoupleur se déclenche. qui ferme la porte et la source VT2. Le transistor de commande se ferme, c'est-à-dire le courant de sortie du stabilisateur est limité. Pour le mettre en service après le déclenchement de la protection, le bloc d'alimentation est éteint à l'aide de SA1, le court-circuit est éliminé et rallumé. Dans ce cas, le circuit de protection revient en mode veille. L'utilisation de tels stabilisateurs à faible chute de tension aux bornes du FET rend inutile la protection des équipements alimentés contre les surtensions résultant du claquage du transistor de commande. Dans ce cas, la tension de sortie n'augmente que de 0.5 ... 1 V, ce qui est généralement inclus dans les normes de tolérance de la plupart des équipements. La plupart des éléments du bloc d'alimentation (encerclés sur la figure 1 par une ligne pointillée) sont placés sur une carte de circuit imprimé de 52x55 mm. dont le dessin est illustré à la Fig. 3, et l'emplacement des pièces sur la carte - à la Fig. 4. Le panneau est en fibre de verre double face d'une épaisseur de 1 ... 1.5 mm. La feuille sur le côté inférieur de la carte est connectée au bus de sortie négatif du stabilisateur ("mis à la terre" sur la Fig. 1) avec un fil séparé. Les conclusions libres de l'optocoupleur VU1 ne peuvent être soudées nulle part. Des trous sont marqués sur la carte aux points de soudure, mais le montage peut être effectué par le haut, du côté des conducteurs imprimés, sans percer de trous. Dans ce cas, le dessin de la carte correspond à la Fig.4. Un dessin de la carte, sur laquelle se trouvent le dissipateur thermique avec les diodes et les condensateurs de filtrage, est illustré à la Fig. 5. Avant d'assembler le bloc d'alimentation, assurez-vous de vérifier les valeurs nominales de toutes les pièces et leur état de fonctionnement. Les connexions à l'intérieur du bloc d'alimentation sont réalisées avec des fils épais de longueur minimale. Parallèlement à tous les condensateurs à oxyde, des condensateurs céramiques d'une capacité de 0.1 ... 0.22 μF sont soudés directement à leurs bornes. Le compteur de courant peut être calibré en connectant une charge réglable en série avec un ampèremètre pour un courant de 2 ... 5 A aux bornes de sortie du PSU.RA2 était de 1 divisions (avec une échelle de 20). Nous transférons SA2 dans une autre position, connectons un voltmètre de contrôle à la sortie PSU, en sélectionnant la résistance R7 (au lieu de cela, vous pouvez allumer une résistance d'accord avec une résistance d'au moins 220 kOhm), nous obtenons la coïncidence des lectures de PA1 avec les lectures du voltmètre. Lorsque vous travaillez avec un équipement de transmission radio, les interférences avec les pièces du stabilisateur, les fils d'entrée et de sortie doivent être exclues. Pour ce faire, aux bornes de sortie du bloc d'alimentation, vous devez activer un filtre similaire à celui du réseau (Fig. 1), à la seule différence que les bobines doivent être enroulées sur un anneau de ferrite ou un tube de ferrite utilisé dans les anciens moniteurs. et les téléviseurs fabriqués à l'étranger, et ne contiennent que 2 à 3 tours de fil isolé de grande section, et les condensateurs peuvent être pris avec une tension de fonctionnement inférieure. littérature
Auteur : V. Besedin, Tyumen 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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