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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Stabilisateur de tension avec protection contre les surcharges, 13,8 volts 10 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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Le stabilisateur fournit un courant de charge maximal jusqu'à 10 ampères à une tension d'ondulation inférieure à 1 mV, une impédance de sortie de 0,01 ohms.

Stabilisateur de tension avec protection contre les surcharges, 13,8 volts 10 ampères

Le stabilisateur est assemblé selon le circuit en pont dans le circuit de sortie, formé par les résistances R4, R5, les diodes zener D1, D2 et la LED D3. La jonction d'émetteur du transistor Q3, qui contrôle le transistor composé de régulation Q2, Q1, est incluse dans la diagonale du pont. Le transistor composite est connecté selon le schéma avec un émetteur commun. L'impédance de sortie plus élevée de l'étage final par rapport à l'émetteur suiveur est compensée dans ce circuit par le fait que l'étage de sortie a un gain en tension élevé, ce dernier augmentant considérablement le gain de boucle du circuit stabilisateur. La tension à la base du transistor de commande Q3 par rapport au fil positif étant stabilisée, les variations de la tension de sortie sont transmises à la jonction d'émetteur de ce transistor sans atténuation par le diviseur.

Le courant de charge maximal est défini par la résistance R4. Le courant de base du transistor Q2 ne peut pas dépasser la valeur du courant traversant la résistance R4. Par conséquent, en sélectionnant cette résistance, vous pouvez définir le courant de protection requis. Le stabilisateur est également protégé contre les courts-circuits dans le circuit de charge. Le courant de court-circuit dépend de la valeur du courant de démarrage traversant la résistance R2. Cette résistance est sélectionnée à la résistance de charge minimale pour un démarrage stable du stabilisateur. Un tel système fournit un démarrage fiable du stabilisateur et n'aggrave pratiquement pas les paramètres, car en mode de fonctionnement, le courant traversant la résistance R2 se ferme à travers la faible résistance de la diode Zener ouverte D2.

L'impédance de sortie du stabilisateur est déterminée par la résistance différentielle de la diode Zener D1 divisée par le produit des gains des transistors Q1, Q2, Q3. La chute minimale aux bornes du transistor Q1 est égale à la tension de saturation du collecteur-émetteur de ce transistor (0,1 E 0,5 V selon le courant de charge).

La tension à la sortie du stabilisateur est déterminée par la tension totale de stabilisation des diodes Zener D1 et D2 moins la chute de tension à la jonction d'émetteur du transistor Q3. Les variations de température de la chute de tension aux bornes de la LED D3 et de la diode Zener D1 compensent les variations de température de la chute de tension aux bornes de la jonction d'émetteur du transistor Q3. Le TKN du stabilisateur dans son ensemble est au niveau de -0,1 mv/degré.

Pour réduire la dépendance du seuil de protection et du courant de court-circuit à la température, le radiateur des transistors de commande est sélectionné avec une marge d'au moins 1000 cm2 en termes de surface de dissipation thermique effective.

Auteur : Valery Rezvyakov, UA3NBW

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