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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Régulateur de tension à découpage simple, 9-25/5 volts 0,7 ampères. Encyclopédie de la radioélectronique et de l'électrotechnique

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

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Le stabilisateur de tension de commutation proposé diffère des dispositifs similaires par sa simplicité, sa bonne répétabilité et l'absence d'éléments de réglage.

Le circuit stabilisateur est représenté sur la fig. 1.13. Lors de la mise sous tension, la tension aux bornes du condensateur C2 est nulle et le courant commence à circuler à travers la résistance R1 et les jonctions émetteurs des transistors VT1 et VT2. Les transistors VT1 et VT2, suivis des transistors VT3 et VT4 ouverts. Le condensateur C2 commence à être chargé par le courant circulant dans l'inductance L1.

Régulateur de tension à découpage simple, 9-25/5 volts 0,7 ampères

Lorsque la tension sur le condensateur dépasse la tension de stabilisation de la diode Zener VD3, les transistors VT1 et VT2 se ferment, à la suite de quoi les transistors VT3, VT4 se ferment également. La diode VD4 fournit le chemin de courant pour l'inductance L1 lorsque le transistor VT4 est fermé. Lorsque la tension aux bornes du condensateur C2 devient inférieure à la tension de stabilisation de la diode Zener VD3, le processus se répète.

Avec les éléments indiqués dans le schéma, la tension de sortie du stabilisateur est d'environ 5 V et le courant de charge maximum est de 0,5 ... 0,7 A. Le niveau d'ondulation à un courant de sortie de 0,7 A est d'environ 0,1 V et dépend peu de la charge : elle dépend dans une plus large mesure de la résistance des résistances R1 et R2. L'efficacité du stabilisateur est d'environ 80 ... 85 %. La tension d'entrée de l'appareil est limitée par les tensions maximales admissibles des transistors VT1...VT4 et pour ces appareils ne doit pas dépasser 25 V.

Si vous avez besoin d'un stabilisateur pour une tension de sortie différente, vous devez installer une diode Zener avec une tension de stabilisation égale à la sortie requise. Les autres éléments du dispositif ne changent pas, il suffit de s'assurer que le courant de fonctionnement de la diode zener traversant la résistance R1 n'est pas inférieur au minimum autorisé pour ce dispositif. Sinon, la résistance des résistances R1 et R2 doit être réduite jusqu'à ce que le courant souhaité soit obtenu afin que leur rapport reste inchangé.

L'inducteur L1 est enroulé sur un noyau magnétique annulaire K20x12x6 en ferrite M2000NM avec un écart de 0,25 mm et contient 60 tours de fil PEV-2-0,6. Il est possible d'utiliser des selfs industrielles D-0,3 (si le courant de charge ne dépasse pas 0,3 A) avec une inductance d'au moins 100 μH. À la place du transistor VT3, vous pouvez installer n'importe quel transistor haute fréquence avec un courant de collecteur maximum d'au moins 300 mA, et à la place du VT4 - n'importe lequel des séries KT802, KT805. Nous pouvons remplacer la diode KD212D (VD4) par n'importe quelle diode ayant une fréquence de fonctionnement admissible d'au moins 100 kHz, par exemple de la série KD212, KD213, KD2997... KD2999. La capacité du condensateur C1 (nécessairement en céramique) peut être comprise entre 0,33 et 1 μF.

Un stabilisateur correctement assemblé ne nécessite aucun réglage. À l'aide d'un oscilloscope connecté à l'émetteur du transistor VT4, vérifiez la présence d'impulsions rectangulaires d'une fréquence de 20 ... 80 kHz. Si le taux de répétition des impulsions est supérieur à 80 kHz (à une fréquence trop élevée, le transistor VT4 commence à chauffer), vous devez augmenter le nombre de tours de l'inductance L1.

Auteur : A. Tchernomyrdine

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