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Régulateur de tension basse tension, 3,4-6/3-5 volts 0,4 ampères. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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

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Malgré le fait que des microcircuits de stabilisateurs de tension basse tension (3 ... 5 V) avec une petite chute de tension sont maintenant apparus, ils ne sont toujours pas très courants, en particulier chez les radioamateurs. Mais les stabilisateurs basse tension deviennent désormais d'une importance particulière. Presque tous les lecteurs audio sont alimentés par une alimentation 3V, de nombreuses radios modernes nécessitent également cette tension, sans parler des microprocesseurs. Les dispositifs portés à l'attention des lecteurs sont une tentative de fabriquer de tels stabilisateurs basse tension en utilisant des éléments abordables et peu coûteux.

Le circuit des stabilisateurs de tension pour alimenter les appareils avec alimentation basse tension a ses propres particularités. Par exemple, la protection la plus simple des stabilisateurs est la plus efficace en limitant le courant de charge maximal à une faible tension de sortie.

La chute de tension aux bornes du transistor de régulation du stabilisateur lorsque la sortie est fermée diffère peu de celle de travail et le transistor surchauffe légèrement. Il est très important que les stabilisateurs basse tension réduisent la tension minimale entre l'entrée et la sortie, car cela augmente non seulement l'efficacité de l'équipement, mais également sa fiabilité. Par exemple, si un microcircuit est utilisé dans un stabilisateur de trois volts avec une chute de tension à ses bornes également de trois volts, le redresseur alimentant cet appareil doit fournir une tension, en tenant compte d'ondulations d'environ 9 V. Si cette tension, due à une panne du microcircuit, heurte la charge, il est fort probable qu'il sorte hors service.

Pour un stabilisateur, en revanche, dont la chute de tension aux bornes est inférieure à 0,4 V, une tension d'entrée d'environ 5 V suffit.La charge, conçue pour une alimentation en trois volts, résistera très probablement à une telle surtension. Jusqu'à récemment, il y avait un problème - choisir une source de tension exemplaire pour un stabilisateur basse tension - une diode Zener. Habituellement, les diodes Zener basse tension ont des paramètres très bas. Le développement de stabilisateurs basse tension relativement simples, tenant compte de tout ce qui précède, permet le microcircuit KR142EN19, un analogue intégral d'une diode Zener basse tension.

Cette puce est disponible dans un boîtier en plastique avec trois broches. Lorsque la tension sur son électrode de commande par rapport à l'anode est inférieure à +2,5 V, le courant cathodique du microcircuit ne dépasse pas 1,2 mA, et il dépend peu de la tension entre l'anode et la cathode du microcircuit. Dès que la tension sur l'électrode de commande dépasse le seuil de +2,5 V, le courant cathodique du microcircuit augmente fortement jusqu'à ce que la tension à la cathode chute à 2,5 V. La résistance reliée à la cathode doit limiter ce courant à une valeur de pas plus de 100 mA.

Le courant de l'électrode de commande est très faible - quelques microampères, et ce courant doit également être limité, car s'il est trop augmenté, la tension à la cathode du microcircuit peut augmenter.

Parce que le microcircuit est un analogue d'une diode zener, puis dans les circuits il est allumé de la même manière, en polarité inversée. La tension à la cathode est toujours plus positive qu'à l'anode.

Le circuit d'un régulateur de tension basse tension sur un microcircuit KR142EN19 avec un transistor de régulation dans le conducteur positif est illustré à la fig. 1.11. La chute de tension sur ce stabilisateur ne dépasse pas 0,4 V et le coefficient de stabilisation est supérieur à 600.

Régulateur de tension basse tension 3,4-6/3-5 volts 0,4 ampères

Lorsque la tension sur le moteur du régulateur de tension de sortie (résistance R7) monte à 2,5 V, la puce DA1 s'ouvre, ce qui provoque l'ouverture du transistor VT1, la fermeture du transistor VT2, puis la fermeture du transistor de régulation VT3.

Avec le régulateur de tension R7, vous pouvez régler la tension de sortie inférieure aux 3 V indiqués sur le schéma jusqu'à environ 2,6 V, cependant, lors de l'activation du stabilisateur, surtout sans charge, une augmentation à court terme de la tension de sortie à 3 V est possible.

Ce stabilisateur peut également être ajusté à des tensions supérieures à 5 V, mais il surchauffera alors fortement lorsque la charge est court-circuitée, car il n'est protégé qu'en limitant le courant de sortie, qui dépend de la résistance de la résistance R2. Le courant de fonctionnement maximal augmente avec une diminution de sa valeur nominale.

Si vous avez besoin d'augmenter considérablement le courant de sortie du stabilisateur, vous pouvez essayer de réduire les valeurs des résistances R1 et R2 du même nombre de fois et d'utiliser des transistors plus puissants. Au lieu de VT1, il est permis d'utiliser un transistor de la série KT626 et VT2 - KT630. Nous pouvons remplacer le transistor KT814A (VT3) par n'importe laquelle des séries KT816, KT837 avec le coefficient de transfert de courant de base maximum.

Le stabilisateur ne doit pas utiliser de suiveurs d'émetteur pour augmenter le courant de sortie. Cela augmente le temps de boucle de rétroaction et peut entraîner une excitation. Si, néanmoins, une auto-excitation est apparue, il est nécessaire d'augmenter la capacité des condensateurs C1 et C2, et également de connecter un condensateur d'une capacité de plusieurs centaines de picofarads entre la cathode et l'électrode de commande du microcircuit.

Une variante d'un stabilisateur avec un transistor de régulation dans le conducteur négatif est illustrée à la fig. 1.12. Lorsque la tension à l'électrode de commande monte à +2,5 V par rapport à l'anode, le microcircuit ouvre et ferme les transistors VT1 et VT2. Le courant de fonctionnement maximal est défini en sélectionnant la résistance R2.

Régulateur de tension basse tension 3,4-6/3-5 volts 0,4 ampères

Dans les dispositifs décrits, des diviseurs de tension de sortie quelque peu inhabituels sont utilisés, contrairement au traditionnel, lorsqu'une résistance variable est incluse dans le bras supérieur en fonction du circuit. Dans ce cas, si le contact dans le circuit du moteur à résistance variable est rompu, la tension à la sortie des stabilisateurs ne peut que diminuer, tandis que lors de l'utilisation d'un diviseur traditionnel, la tension de sortie atteint son niveau maximum, ce qui peut endommager la charge . Dans les deux stabilisateurs décrits ci-dessus, afin de réduire la dépendance du courant de fonctionnement maximal à la température, il est utile de prévoir un contact thermique des diodes VD1, VD2 avec le dissipateur thermique du transistor de régulation.

Si de tels stabilisateurs sont utilisés comme réglables, il est utile d'inclure des constantes en série avec des résistances variables (à chaque borne extrême). Leurs résistances doivent être choisies de manière à ce que les limites de réglage de la tension de sortie correspondent à celles indiquées sur les schémas. En l'absence de telles résistances, les stabilisateurs peuvent sortir du mode de stabilisation dans les positions extrêmes des moteurs.

Auteur : Semyan A.P.

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