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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Alimentation compacte, 9 volts 0,6 ampères. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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

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L'inscription sur l'adaptateur réseau sans nom signifiait qu'il fournit une tension de sortie non stabilisée de 9 V à un courant de charge de 850 mA, c'est-à-dire qu'il fournit 7,65 W de puissance à la charge. Après démontage, un pont redresseur et un transformateur de réseau abaisseur assemblés avec précaution d'une puissance globale ne dépassant pas 3 VA ont été trouvés dans l'appareil. L'inspection a montré que le cadre de sa bobine était partiellement fondu. En utilisant le boîtier de l'appareil, il a été décidé d'assembler une alimentation avec de bien meilleures caractéristiques.

Le schéma de la nouvelle alimentation est illustré à la fig. 1. La tension secteur AC est fournie à l'enroulement primaire du transformateur abaisseur T1 via la résistance de protection R1. À partir de l'enroulement secondaire, une tension alternative d'environ 12 V via un fusible polymère autocicatrisant FU1 est fournie à un pont redresseur réalisé sur des diodes Schottky VD1-VD4.

Alimentation de petite taille, 9 volts 0,6 ampères
Riz. 1 (cliquez pour agrandir)

Le régulateur de tension est basé sur la puce PQ09RE11, qui est un régulateur de tension intégré linéaire de polarité positive avec une tension de sortie de 9 V à un courant de charge allant jusqu'à 1 A. La tension d'entrée maximale du microcircuit est de 35 V, le maximum la puissance dissipée est de 15 W. Contrairement aux stabilisateurs conventionnels, par exemple, la série 7809, KR142EN, les stabilisateurs de la série PQxxRx11 ont une faible tension minimale entre l'entrée et la sortie, qui ne dépasse pas 1 V à un courant de charge de 0,5 A. Les régulateurs de tension linéaires intégrés conventionnels exigent que l'entrée la tension soit au moins 2 ... 3 V de plus que la sortie. Une petite chute de tension aux bornes du stabilisateur peut augmenter considérablement l'efficacité de l'appareil, car un transformateur abaisseur avec une tension plus faible sur l'enroulement secondaire peut être utilisé.

De plus, contrairement aux stabilisateurs à trois broches, les microcircuits de la série PQxxRx11 ont une quatrième broche, qui vous permet d'activer et de désactiver la tension de sortie avec un signal externe. Dans l'alimentation décrite, la sortie de commande est utilisée pour bloquer le fonctionnement du stabilisateur lorsque la tension sur le condensateur de filtrage C5 descend en dessous de 9 V. Le stabilisateur s'allume lorsque la tension sur le condensateur est supérieure à 9,6 V. Le condensateur C7 fournit un délai d'activation d'environ une seconde.

Ainsi, l'alimentation dispose de trois types de protection contre les surcharges. Le premier est la protection de déclenchement rapide intégrée au DA1, qui fonctionne à un courant de charge supérieur à 1,3 A (court-circuit et courant de maintien d'environ 0,8 A). La seconde est une protection lente avec un fusible auto-cicatrisant FU1 (il est important, tout d'abord, de protéger le transformateur abaisseur contre les surcharges en cas de dysfonctionnement des éléments redresseur et stabilisateur de tension, ainsi que la protection thermique contre la surchauffe de le bloc d'alimentation). Enfin, le troisième est un nœud sur les résistances R2-R4 et le condensateur C7. Lorsque l'appareil est surchargé, la tension aux bornes C5 diminue, ce qui entraîne l'arrêt du stabilisateur et une tentative de rallumage après 0,3 ... 1 s. La LED HL1 s'allume lorsqu'il y a une tension de sortie.

Le corps de l'alimentation aux dimensions de 65x50x37 mm est réalisé par le fabricant sous la forme d'une prise secteur. Étant donné que la masse de la nouvelle unité était passée à 300 g, il a été jugé peu pratique de la brancher directement sur la prise secteur, de sorte que les broches de contact ont été retirées et un fil flexible avec une prise à l'extrémité a été utilisé pour se connecter au 220 Réseau V.

En tant qu'abaisseur dans l'unité décrite, vous pouvez utiliser un transformateur unifié TP112-5. L'auteur a utilisé un transformateur T10-220-50 V converti à partir d'une calculatrice comptable domestique. Avant de démonter le transformateur, des parties de son circuit magnétique sont marquées et, après le démontage, les surfaces de contact sont nettoyées de la colle. Les deux enroulements secondaires sont retirés, un nouveau (150 tours de fil PEV-2 0,43) est enroulé étroitement, tour à tour. Les parties du circuit magnétique sont collées dans le même ordre avec de la colle BF-2, le transformateur assemblé est serré à travers des tampons de papier épais dans un étau, où il doit être conservé pendant au moins une journée. Après cela, l'enroulement primaire est connecté au réseau et le secondaire est chargé avec une lampe à incandescence de 12 V, 0,5 A et laissé dans cet état pendant un autre jour. Le courant à vide du transformateur converti est de 18 mA à une tension secteur de 230 V (à titre de comparaison : ce paramètre du transformateur adaptateur rejeté était de 30 mA).

Comme la majeure partie de l'espace dans le boîtier était occupée par un transformateur, le reste des pièces devait faire de la place. Le fusible polymère à réarmement automatique MF-R110 (remplacement possible - MF-R090, MF-R090-0-9, LP30-090, LP30-110) est fixé sur le cadre en papier du transformateur. La résistance R1 (ininflammable ou éclatante) est placée dans un tube isolant en silicone situé à côté de l'entrée du cordon d'alimentation dans le boîtier. Les résistances restantes sont toutes de petite taille. Les diodes VD1-VD4 et les condensateurs C1 - C4 sont soudés conformément au schéma et collés au boîtier avec de la colle Quintol dans un endroit libre sous le cadre en papier du transformateur. La même colle fixe dans le boîtier et oxyde les condensateurs importés C5 et C9.

Un condensateur céramique multicouche C6 (pour montage en surface, avec une tension nominale d'au moins 25 V) est soudé aux bornes du condensateur C5, et C8 et C10 (également pour montage en surface) - directement aux bornes 2 et 3 du DA1 puce (première) et les contacts de la fiche d'alimentation (seconde). Les condensateurs non polaires restants sont des condensateurs en céramique de petite taille. Les résistances R2-R5 et le condensateur C7 sont montés sur une carte de circuit imprimé de dimensions 24x15 mm (Fig. 2) et le microcircuit DA1 est monté sur un dissipateur thermique à plaque de duralumin de dimensions 87x31x1 mm. Remplacement possible de la puce PQ09RE11 - PQ09RF11, PQ09RD11, diodes de redressement SB140 - SB150, SB160, 1 N5819, MBRS140T3. LED bleue L-934MBC (diamètre de lentille 3 mm) remplace RL30-CB744D ou similaire.

Alimentation de petite taille, 9 volts 0,6 ampères
Fig. 2

Un cordon souple d'une longueur d'environ 1200 mm est utilisé pour connecter la charge. La section de cuivre de chaque conducteur doit être d'au moins 0,5 mm2 (ne vous fiez pas au marquage sur le fil, il arrive qu'il ne corresponde pas à la section réelle des fils !). Une vue de l'installation des pièces dans le boîtier de l'appareil est illustrée à la fig. 3. Pour un meilleur refroidissement, 36 trous de ventilation d'un diamètre de 3,3 mm sont percés dans ses parois.

Alimentation de petite taille, 9 volts 0,6 ampères
Fig. 3

Indéniablement fabriqué à partir de pièces réparables, l'appareil commence à fonctionner immédiatement. Si nécessaire, en sélectionnant la résistance R2, vous pouvez définir un seuil de tension différent pour allumer / éteindre le stabilisateur DA1. Si un grand boîtier est utilisé pour la nouvelle unité, il est conseillé d'augmenter la capacité du condensateur de filtrage C5 à 3300-4700 uF.

Lors de l'utilisation d'un transformateur abaisseur avec une puissance globale plus importante et un enroulement secondaire à haute tension (par exemple, TP114-5, TP114-7), la puce DA1 est installée sur un grand dissipateur thermique.

Auteur: A. Butov `

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La structure du pouvoir au Brésil a légèrement changé au cours des deux dernières années. Ainsi, en raison d'une baisse du rendement de la canne à sucre, la production d'électricité à partir de la biomasse a diminué de 9,8 %. En revanche, la production d'énergie hydroélectrique a augmenté de 6,3 %. La production d'énergie éolienne gagne en importance, générant 2011 2700 gigawattheures (GWh) en 24,2, en hausse de 2010 % par rapport à XNUMX. Au cours des quatre prochaines années, de nouveaux parcs éoliens ouvriront au Brésil, augmentant encore leur part dans la production totale d'électricité.

Même si l'utilisation de la biomasse de la canne à sucre a diminué, elle reste la source de combustible la plus importante, fournissant 44,1 % de la production d'électricité. Au Brésil, ce chiffre est bien supérieur à la moyenne mondiale de seulement 13,3 %.

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