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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Alimentation avec voltmètre électronique, 220 / 0,3-30 volts 1 ampère. 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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Il n'est pas nécessaire de prouver que l'alimentation secteur est l'unité principale du laboratoire domestique d'un radioamateur. L'alimentation du réseau, dont le schéma est illustré à la Fig. 1, je pense, satisfera les besoins de beaucoup. L'unité fournit une tension de sortie stabilisée, réglable de 0,3 à 30 V à un courant de charge jusqu'à 1 A. Le facteur de stabilisation de la tension est de 30. L'unité est équipée d'une protection électronique efficace contre les surcharges avec indication de surcharge. De plus, le stabilisateur est équipé d'un voltmètre de tension de sortie électronique avec indication de tension sur des écrans LED à sept segments. Ceux qui ont travaillé avec des alimentations B5-43A ou B5-44A savent à quel point c'est pratique.

Alimentation avec voltmètre électronique, 220 / 0,3-30 volts 1 ampère
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Arrêtons-nous plus en détail sur le circuit électrique: la tension du secteur, réduite par le transformateur T1, est redressée par des diodes VD1 ... VD4, connectées en pont. Condensateurs C1. C2 lisser l'ondulation de la tension redressée. Une tension continue est fournie à l'entrée d'un stabilisateur paramétrique formé par les transistors VT4.VT5 et les diodes Zener VD13...VD15. Le niveau de tension à la sortie du bloc est fixé par une résistance variable R11. Pour augmenter la stabilité de la tension de sortie lors des fluctuations de la tension secteur, les diodes Zener sont alimentées à partir d'une source de courant stable réalisée sur le transistor VT3, les stabistors VD11, VD12 et les résistances R9, R10.

Il est particulièrement nécessaire de s'attarder sur le dispositif de protection de l'alimentation contre les surcharges. Pour déclencher la protection des stabilisateurs, on utilise souvent le fait que le transistor au silicium s'ouvre lorsque la tension entre la base et l'émetteur dépasse 0,6 ... 0,65 V.

Dans les circuits de protection des thyristors, le thyristor est activé lorsque la tension entre la cathode et l'électrode de commande dépasse 1.0 V [1, 2]. Le principal inconvénient de ces circuits est la haute tension nécessaire pour activer la protection. Pour les circuits à thyristor, en outre, il est nécessaire de sélectionner une résistance pour un type spécifique de thyristor.

Les lacunes indiquées sont privées du régime. considéré dans [3], qui est pris comme base. Le dispositif de protection est réalisé sur l'ensemble transistor DA1.1, DA1.2, VT1, VT2, VS1, VD9. La tension de seuil pour activer la protection est la chute de tension aux bornes de la résistance R7 à partir du courant circulant. Avec le rapport R4/R5 = 1/10, le seuil de protection est de 60 mV. Contrairement aux circuits traditionnels, le circuit de protection considéré a un effet de stabilité thermique prononcé, car la résistance R7 est en fil de cuivre et la dissipation de puissance sur la résistance est faible.

Si un courant inférieur à la limite traverse le capteur de courant (R7), que la chute de tension à ses bornes est inférieure à 60 mV, et que le transistor du montage DA1.2 est en saturation, les transistors VT1, VT2 sont fermés. Aucune tension n'est appliquée à l'électrode de commande du thyristor VS1. Dès que le courant dépasse 1 A, la chute de tension aux bornes de R7 devient 60 mV, le transistor DA1.2 commence à se fermer et VT1, VT2 s'ouvrent. Cela enclenche le thyristor VS1 et la LED HL1 s'allume, indiquant une surcharge. Dans le même temps, la base VT4 via la diode VD9 et le thyristor VS1 est connecté à la source d'alimentation. Transistors VT4. VT5 sont fermés et la tension à la sortie du stabilisateur chute à 0,3 ... 0,5 V (selon la position du curseur de la résistance R11). Après avoir éliminé la cause de la surcharge, il suffit d'appuyer brièvement sur le bouton SB1 pour rétablir le mode d'alimentation sans le déconnecter du réseau.

Ce système offre une protection contre les faux positifs. Ceci est réalisé en utilisant l'effet Miller dans la cascade sur le transistor VT2 à l'aide du condensateur C4. Le montage transistor DA1 est alimenté par un stabilisateur paramétrique sur une diode zener VD10. Il convient de noter qu'un fonctionnement prolongé de l'alimentation à une tension de sortie proche de zéro et à courant maximal n'est pas recommandé, car dans ce cas, la puissance maximale est dissipée sur le transistor VT5. Dans ce cas, sa rupture thermique est possible.

L'établissement d'une source d'alimentation est réduit au réglage de la tension à la cathode de la diode Zener VD13 non supérieure à 32 V. Ceci est assuré par la sélection des diodes Zener VD13 ... VD15 de la série D814V, D814G.

La conception utilisait des résistances de type MYAT ; condensateurs électrolytiques C1, C2 - type K50-20. C3 - type K50-6, condensateur C4 - toute céramique. Le transistor VT5 peut être remplacé par KT819VM, VT2, VT3 - avec des transistors de la structure appropriée avec une tension collecteur-émetteur admissible d'au moins 60 V. Le thyristor VS1 peut être remplacé par l'une de ces séries. Interrupteur à bascule SA1 - type TP1-2. La résistance R7 est constituée d'un morceau de fil de bobinage en cuivre PEV-1 d'un diamètre de 0,31 mm et d'une longueur de 20 cm Le transformateur de puissance est du type TS 40-2. Le transistor VT5 doit être installé sur un radiateur d'une surface de 100 cm2.

Le voltmètre électronique est fabriqué sur la base du microcircuit du convertisseur analogique-numérique KR572PV2 (Fig. 2). Cette puce fonctionne sur le principe de la double intégration. Il comprend un générateur d'horloge. Sa fréquence est fixée par les éléments C7, R9, et est choisie égale à 50 kHz. Une tension de 0 V est appliquée à l'entrée de la tension de référence "+ u7bR" du diviseur de tension R6, R4, R1 connecté à un stabilisateur paramétrique sur deux stabistors connectés en série. Le courant qui les traverse est défini par un générateur de courant stable sur un transistor à effet de champ VT1.

Alimentation avec voltmètre électronique, 220 / 0,3-30 volts 1 ampère
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L'indicateur à sept segments HG2 utilise une virgule. Dans ce cas, la tension maximale affichée est de 99,9 V. Afin de ne pas endommager le microcircuit à une tension aussi élevée, la tension mesurée est appliquée à son entrée via le diviseur de tension R3. R2, R1 avec rapport de division 1:100. L'établissement d'un voltmètre revient à régler précisément la tension de référence à l'aide de la résistance R7 et à régler la fréquence de l'oscillateur à l'aide de C7 ou R9 avec une précision de 1 %.

A la fin du processus de réglage, il est nécessaire d'appliquer une tension et à l'entrée du voltmètre. le contrôler avec un exemple de voltmètre, en sélectionnant R3 pour obtenir les mêmes lectures d'un voltmètre électronique avec un exemple. Écart des notes R8, C3, C4, C6 par rapport à celles spécifiées dans le diagramme - pas plus de 5%. Résistances - type MYAT, S2-29 ; résistance d'accord - type SP5-16VA; condensateurs - type KM-3, KM-4, KM-5.

Pour alimenter un voltmètre électronique, une tension bipolaire stabilisée de ± 5 V est nécessaire.Par conséquent, un enroulement secondaire séparé du transformateur T1 (9-10) est utilisé, auquel un convertisseur de tension est connecté.Le circuit convertisseur avec stabilisation de la tension de sortie (Fig. 3) est emprunté à [4]. Les changements n'ont affecté que les transistors clés. Le convertisseur est alimenté par un stabilisateur paramétrique sur VT1.

Alimentation avec voltmètre électronique, 220 / 0,3-30 volts 1 ampère
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Le réglage du convertisseur se réduit à la sélection de R4 jusqu'à l'obtention en sortie d'une tension de +5 V. Le circuit utilise des résistances de type MNT ; condensateurs céramiques tels que KM-3, KM-4, KM-5 ; électrolytique - type K50-35.

Le transformateur T1 est enroulé sur un anneau de ferrite M1500NN1 K16x10x4,5. L'enroulement primaire contient 200 tours et le secondaire - 100 + 100 tours de fil PEV-1 d'un diamètre de 0,15. Inducteurs L1, L2 - type DM-0,2, 10 mH chacun.

littérature:

  1. Galatsky V. Régulateur de tension simplifié avec double protection contre les surcharges. - Radio, 1992, n° 8. S. 40-41.
  2. Anufriev A. Alimentation réseau pour un laboratoire à domicile. - Radio, 1992, n° 5. S.39-40.
  3. Churbakov A. Dispositif de protection. - Radio, 1987, n° 6. P. 45.
  4. Safronov A. Convertisseur stabilisé - Radioamateur, 1994, n° 4, P.27.

Auteur : O. Belousov

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