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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Stabilisateur de tension Boost. 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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La tension du réseau électrique domestique (surtout dans les zones rurales) est souvent faible, n'atteignant jamais les 220 V nominaux. Dans une telle situation, le réfrigérateur ne démarre pas bien, l'éclairage est faible et l'eau de la bouilloire électrique ne fonctionne pas. faire bouillir longtemps. La puissance d'un ancien régulateur de tension conçu pour alimenter un téléviseur est généralement insuffisante pour tous les autres appareils électroménagers, et la tension du secteur chute souvent en dessous de la tension admissible pour un tel stabilisateur.

Il existe un moyen simple d'augmenter la tension dans le réseau, en utilisant un transformateur d'une puissance bien inférieure à la puissance de charge. L'enroulement primaire du transformateur est connecté directement au réseau et la charge est connectée en série avec l'enroulement secondaire (abaisseur) du transformateur. Avec un phasage approprié, la tension à la charge sera égale à la somme du réseau et prélevée sur le transformateur.

Le circuit du stabilisateur de tension secteur fonctionnant selon ce principe est illustré à la fig. 1. Lorsque le transistor à effet de champ VT2 inclus dans la diagonale du pont de diodes VD2 est fermé, l'enroulement I (primaire) du transformateur T1 est déconnecté du réseau. La tension à la charge est presque égale à la tension du secteur, moins une petite chute de tension sur l'enroulement II (secondaire) du transformateur T1. Si vous ouvrez le transistor à effet de champ, le circuit d'alimentation de l'enroulement primaire du transformateur sera fermé et la somme de la tension de son enroulement secondaire et du secteur est appliquée à la charge.

Boost stabilisateur de tension. Circuit stabilisateur de tension
Riz. 1 Circuit régulateur de tension

La tension à la charge, réduite par le transformateur T2 et redressée par le pont de diodes VD1, est envoyée à la base du transistor VT1. Le moteur de la résistance d'accord R1 doit être réglé sur une position dans laquelle le transistor VT1 est ouvert et VT2 est fermé si la tension à la charge est supérieure à la tension nominale (220 V). À une tension inférieure à la tension nominale, le transistor VT1 sera fermé et VT2 - ouvert. La contre-réaction I ainsi organisée maintient la tension sur la charge approximativement égale à la valeur nominale

La tension redressée par le pont VD1 sert également à alimenter le circuit collecteur du transistor VT1 (via le stabilisateur intégré DA1). Le circuit C5R6 supprime les surtensions drain-source indésirables du transistor VT2. Le condensateur C1 réduit les interférences qui pénètrent dans le réseau pendant le fonctionnement du stabilisateur. Les résistances R3 et R5 sont sélectionnées pour obtenir la stabilisation de tension la meilleure et la plus stable. L'interrupteur SA1 allume et éteint le stabilisateur avec la charge. En fermant l'interrupteur SA2, ils éteignent l'automatisme, qui maintient la tension à la charge inchangée. Dans ce cas, il devient le maximum possible à une tension donnée dans le réseau.

La plupart des pièces du stabilisateur sont montées sur une carte de circuit imprimé, illustrée à la fig. 2. Le reste s'y connecte aux points A-D.

Lors du choix d'un remplacement pour le pont de diodes KTs405A (VD2), il convient de garder à l'esprit qu'il doit être conçu pour une tension d'au moins 600 V et un courant égal au courant de charge maximal divisé par le rapport de transformation du transformateur T1 . Les exigences pour le pont VD1 sont plus modestes: tension et courant - au moins 50 V et 50 mA, respectivement

Boost stabilisateur de tension. Assemblage de circuits imprimés
Riz. 2 Montage du circuit imprimé

Le transistor KT972A peut être remplacé par KT815B et IRF840 par IRF740. Le transistor à effet de champ est équipé d'un dissipateur thermique de 50x40 mm.

Le transformateur "booster" T1 est composé du transformateur ST-320, qui était utilisé dans les alimentations BP-1 des téléviseurs ULPCT-59. Le transformateur est démonté et les enroulements secondaires sont soigneusement enroulés, laissant les enroulements primaires intacts. De nouveaux enroulements secondaires (les mêmes sur les deux bobines) sont enroulés avec du fil de cuivre émaillé (PEL ou PEV) conformément aux données indiquées dans le tableau. Plus la tension chute dans le réseau, plus il faudra de tours et plus la puissance de charge admissible sera faible.

Après rebobinage et assemblage du transformateur, les bornes 2 et 2' des moitiés de l'enroulement primaire, situées sur des tiges différentes du conducteur magnétique, sont reliées par un cavalier. Les moitiés de l'enroulement secondaire doivent être connectées en série afin que leur tension totale soit maximale (si elle est mal connectée, elle sera proche de zéro). En fonction de la tension totale maximale de l'enroulement secondaire et du réseau, il est nécessaire de déterminer laquelle des bornes libres restantes de cet enroulement doit être connectée à la borne 1 du primaire et laquelle à la charge.

Transformateur T2 - tout réseau avec une tension sur l'enroulement secondaire proche de celle indiquée sur le schéma avec un courant consommé à partir de cet enroulement de 5O ... 1OmA.

Tableau 1

Tension supplémentaire, V 70 60 50 40 30 20
Puissance de charge maximale, kW 1 1.2 1.4 1,8 2,3 3,5
Nombre de tours d'enroulement II 60 + 60 54 + 54 48 + 48 41 + 41 32 + 32 23 + 23
Diamètre du fil, mm 1.5 1,6 1,8 2 2,2 2,8

En connectant le stabilisateur assemblé au réseau, réglez la tension à la charge sur 1 V avec une résistance d'ajustement R220.Il convient de garder à l'esprit que l'appareil décrit n'élimine pas les fluctuations de la tension secteur si elle dépasse 220 V ou tombe en dessous le minimum adopté dans le calcul du transformateur.

Un stabilisateur installé dans une pièce humide doit être placé dans un boîtier métallique relié à la terre.

Note. Dans certains modes de fonctionnement du stabilisateur, la puissance dissipée par le transistor VT2 s'avère très importante. C'est elle, et non la puissance du transformateur, qui peut limiter la puissance de charge admissible. Par conséquent, vous devez veiller à une bonne dissipation thermique de ce transistor.

Auteur : V. Konovalov, Irkoutsk ; Publication : radioradar.net

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