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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Caractéristiques du module d'alimentation MP-403. Encyclopédie de la radioélectronique et de l'électrotechnique

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

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Afin de réussir la réparation d'équipements électroniques, notamment de téléviseurs, vous devez bien comprendre le fonctionnement des blocs et composants de l'appareil et connaître la fonction de leurs éléments. Par exemple, les alimentations à découpage posent généralement de grandes difficultés lors des réparations. Dans l'article publié ici, l'auteur parle du fonctionnement du module d'alimentation MP-403, utilisé dans de nombreux modèles de téléviseurs.

Le module d'alimentation de télévision MP-403 a déjà été abordé dans [1 et 2] avec différents degrés de détail. Cependant, dans [1] le processus de lancement du module n'est pas décrit de manière tout à fait précise et son mode principal d'auto-oscillation n'est pas décrit (un lien est donné vers le module MP-1). Dans le livre [2], de l'ensemble du processus de démarrage, seule la fourniture d'une tension d'ouverture à la base du transistor clé VT9 est réellement expliquée, puis il est indiqué que les processus de démarrage se déroulent de la même manière que dans le MPZ- 3 modules. Le principal mode de fonctionnement auto-oscillant n’est pas non plus mentionné. En attendant, lors du dépannage d'un module d'alimentation à découpage, il est très important de connaître le fonctionnement dans ces deux modes principaux. Malheureusement, les grandes lignes du schéma de circuit dans les deux éditions sont telles qu'il n'est pas pratique à utiliser.

Dans cet article, on tente d'éliminer ces lacunes, c'est-à-dire de décrire le fonctionnement du module au démarrage, en mode auto-oscillant en régime permanent, et en cas de court-circuit, d'expliquer le but de chaque éléments et assemblages, ainsi que de fournir un schéma de circuit « lisible ». Elle est montrée sur la photo.

Caractéristiques du module d'alimentation MP-403
(cliquez pour agrandir)

Le lanceur de modules est assemblé à l'aide des transistors VT4, VT6 et VT7. Les deux derniers assurent directement le démarrage, et le premier sert à les éteindre lorsque le module passe en mode auto-oscillant.

Après avoir allumé le téléviseur, le condensateur C9 commence à se charger (à travers les éléments R19, VD4, R14, R16) avec une tension pulsée générée sur la diode de redressement VD7. Tant que la tension sur le condensateur C9 est faible, le transistor VT4 est fermé. Le transistor VT7 est ouvert par le courant de base circulant à travers les résistances R28, R25, R14, R16. La tension d'ouverture est fournie à la jonction émetteur du transistor VT9 via les résistances R28, R14, R16, le transistor VT7, la jonction émetteur du transistor VT6 et l'enroulement 5-3 du transformateur T1. Le transistor VT9 commence à s'ouvrir.

Un courant augmentant linéairement circule dans l'enroulement 19-1 du transformateur, ce qui induit 5-3 FEM d'induction mutuelle dans l'enroulement à rétroaction positive (POF). Le courant de base du transistor VT9, créé par l'enroulement PIC, traverse les éléments R27, VD11 et VT6. Le courant de collecteur du transistor VT9, circulant à travers les résistances R14 et R16, fournit une tension croissante à leurs bornes.

Ayant atteint une certaine valeur, la tension sur les résistances R14, R16 à travers le circuit C5R11 (chargeant le condensateur) ouvre le thyristor VS1. Ce dernier, à travers l'inductance L1, le condensateur non chargé C7 et les résistances R14, R16, contourne la jonction émetteur du transistor VT9, fermant à lui-même une partie du courant dans l'enroulement 5-3 du transformateur. En conséquence, les courants de base et de collecteur du transistor VT9 diminuent, la tension sur l'enroulement 5-3 change de polarité, le transistor et le thyristor se ferment.

Des impulsions de tension apparaissent sur les enroulements secondaires du transformateur, qui commencent à charger les condensateurs de filtrage des redresseurs secondaires. Étant donné que les courants de charge sont importants (mode presque court-circuit), les tensions sur les enroulements secondaires et l'enroulement PIC (5-3) sont faibles et disparaissent rapidement. En d’autres termes, l’énergie des enroulements est rapidement transférée aux condensateurs non chargés.

Encore une fois, le courant de déclenchement traversant la jonction émetteur du transistor VT6 ouvre le transistor VT9, puis étant saturé par le courant de l'enroulement PIC, le SCR ouvre et ferme le transistor VT9 et lui-même. Par conséquent, il se produit un certain nombre de cycles d'allumage et d'extinction du transistor VT9, pendant lesquels les condensateurs C28, C31, C32, C34, C35 des redresseurs secondaires sont chargés à des tensions proches des tensions nominales. Leurs courants de recharge prennent la forme d'impulsions qui diminuent exponentiellement jusqu'à zéro, ce qui permet au module de sortir du mode court-circuit.

A ce moment, le condensateur C9 a le temps de se charger jusqu'à la tension d'ouverture du transistor VT4. Son courant de collecteur augmente la chute de tension aux bornes de la résistance R28 et ferme les transistors VT7 et VT6 du dispositif de déclenchement. Le module passe à un mode de fonctionnement auto-oscillant, dans lequel les condensateurs C5, C7 (via la diode VD6 de l'enroulement PIC) et C8 sont déjà chargés.

En régime permanent, lorsque le transistor VT9 s'ouvre, un courant croissant linéairement le traverse de la même manière qu'au démarrage. Une tension de même forme est créée sur les résistances R14, R16, qui s'ajoute algébriquement à la tension sur le condensateur C5 et à travers le diviseur R11R13 agit sur l'électrode de commande du thyristor VS1. Jusqu'à ce que la somme des tensions devienne positive et ne dépasse pas une certaine valeur (environ 0,6 V), cette dernière est fermée. La tension PIC des enroulements 5 à 3 crée le courant de base du transistor VT9 à travers la résistance R20 et le transistor VT5, maintenant le transistor VT9 à l'état ouvert.

Le transistor VT5 sert d'unité de contrôle proportionnel du courant de base du transistor VT9. De plus, les condensateurs C5, C8 sont chargés à travers lui et le transistor VT9 est ouvert. En régime permanent, le transistor VT5 est ouvert par la tension du condensateur C5 appliquée via les résistances R17 et R20 à sa jonction émetteur.

La tension croissante des résistances R14, R16 à travers les éléments C8 et R20 affecte la jonction émetteur du transistor VT5, réduisant proportionnellement sa résistance au courant de base du transistor VT9 qui le traverse, ce qui assure un degré de saturation approximativement constant du transistor VT9 avec une augmentation dans son courant collecteur. Lorsque le courant de collecteur du transistor VT9 augmente jusqu'à environ 3,5 A, la somme des tensions aux bornes des résistances R14, R16 et du condensateur C5 devient suffisante pour ouvrir le SCR VS1. A travers elle, l'inductance L1 et les résistances R14, R16, la tension sur le condensateur C7 est appliquée en polarité fermée à la jonction émetteur du transistor VT9. Le courant de décharge du condensateur est dirigé à l'opposé du courant de base du transistor et dépasse ce dernier. Le transistor VT9 se ferme très rapidement, le circuit de décharge du condensateur C7 à travers le thyristor est interrompu, le courant de ce dernier diminue, provoquant sa fermeture.

Des impulsions de tension apparaissent sur le collecteur du transistor VT9 et sur les enroulements, et des courants circulent à travers les enroulements, qui rechargent les condensateurs du filtre. À mesure qu'ils diminuent, ils induisent une tension PIC sur l'enroulement 5-3 (plus sur la broche 5). Il ouvre la jonction collecteur du transistor VT5 à travers la résistance R17, la diode VD5 et l'inductance L1. En conséquence, le transistor VT5 s'ouvre dans le sens opposé. Dans ce cas, le courant de charge du condensateur C5 traverse le transistor et les éléments R20, VD5, L1. Parallèlement, les condensateurs C7 (via la diode VD6 et l'inductance L1) et C8 (via la jonction collecteur du transistor VT5 et les résistances R14, R16, R26) sont rechargés.

Grâce à la tension de l'enroulement POS 5-3, le transistor VT9 est maintenu à l'état fermé via le transistor VT5, ouvert dans le sens opposé, et la résistance R20.

Lorsque les courants de charge des condensateurs du filtre redresseur secondaire diminuent jusqu'à zéro, la tension sur l'enroulement 5-3 devient également nulle. A ce moment, la tension du condensateur C5 ouvre la jonction émetteur du transistor VT5 à travers les résistances R20 et R17, ouvrant le transistor lui-même dans le sens direct. Dans le même temps, la tension du condensateur C8 passe par sa jonction collecteur et son enroulement 5-3 jusqu'à la jonction émetteur du transistor VT9. Dans ce cas, le courant de base initial de ce dernier apparaît et l'augmentation de son courant de collecteur recommence sous l'influence du PIC.

En mode court-circuit dans le circuit secondaire, lorsque le transistor VT9 est fermé, toute l'énergie magnétique accumulée par le transformateur T1 est absorbée par le circuit qui ferme l'enroulement secondaire. Le courant de charge chute beaucoup plus lentement qu'en mode normal, c'est pourquoi la FEM cesse pratiquement d'être induite dans l'enroulement POS 5-3 du transformateur (plus à la broche 5). Ceci provoque non seulement l'arrêt de la charge du condensateur C8, mais même sa recharge en sens inverse par la tension du condensateur C5 à travers les résistances R14, R16 et R17.

Les transistors VT6, VT7 du déclencheur étant fermés par un transistor VT4 constamment saturé, le transistor VT9 ne dispose d'aucune source de tension pour l'ouverture initiale, et même, au contraire, est fermé par la tension du condensateur C5 à travers la résistance R17, le jonction collecteur du transistor VT5 et de l'enroulement 5-3 du transformateur T1.

Ainsi, contrairement au module MPZ-3, qui fonctionne en mode impulsion courte lors d'un court-circuit, le module MP-403 est complètement éteint. Par conséquent, si le module de puissance a été éteint par un court-circuit artificiel sur les éléments VD16, R31, VT11, alors pour le rallumer, le condensateur C9 doit être déchargé. Pour ce faire, débranchez le téléviseur puis rallumez-le après 5...10 s.

Objectif des nœuds et des éléments du module :

  • VD7-VD10, C10-C13, C17, C18 - redresseur de tension secteur ;
  • VT1, VD3, C2, VD1, R5, R1-R3, C1, R7, C4 - unité de stabilisation de tension de sortie ;
  • VT2, VT3, R9, R6, R4 - dispositif de protection contre les surtensions en cas de dysfonctionnement de l'unité de stabilisation ;
  • VT11, R31, VD16 - unité permettant de créer un court-circuit artificiel pour éteindre le module en cas de dysfonctionnement du balayage horizontal (module MP-403) ou par un signal de l'unité de contrôle ;
  • VT13-VT15, VD18, R33, R34, R37-R39 - régulateur de tension +12 V ;
  • VT9 - interrupteur à transistor à impulsion de puissance;
  • VS1 - le trinistor contrôle le moment de la fermeture du transistor VT9;
  • C7 - condensateur pour fermer le transistor VT9 via un thyristor ouvert (une caractéristique de son fonctionnement doit être indiquée selon laquelle lors du démarrage, le courant le traverse dans la direction opposée à la polarité de sa plaque signalétique, qui doit être prise en compte lors de l'évaluation de sa fiabilité);
  • VD6 - diode de commutation pour charger le condensateur C7;
  • C5 - condensateur pour créer une tension de polarisation négative sur l'électrode de commande du thyristor ;
  • VD5 - diode de commutation pour charger le condensateur C5;
  • VD4 est une diode qui sert à garantir qu'au démarrage, le courant de charge du condensateur C9 ne traverse pas l'électrode de commande du thyristor VS1 et ne charge pas le condensateur C5 en sens inverse ;
  • C8 est un condensateur pour l'ouverture initiale du transistor VT9 en mode auto-oscillant ; il est inclus, avec les éléments VT5 et R20, dans l'unité de commande de courant proportionnel du transistor VT9 ;
  • VT5 - transistor de commutation de l'unité de commande de courant proportionnel de la base du transistor VT9, assure la charge des condensateurs C5 et C8 ;
  • R14, R16 - résistances du capteur de courant du transistor VT9.

Le fonctionnement du dispositif de protection du module est décrit en détail dans [1], [2], et le fonctionnement de l'unité de stabilisation en mode auto-oscillant à charge nominale et au ralenti ne diffère en rien du dispositif similaire utilisé dans le module d'alimentation MPZ-3.

littérature

  1. Potapov A., Kubrak S, Garmash A. Module d'alimentation MP-403. - Radio, 1991, n°6, p. 44-46.
  2. Sokolov V. S., Pichugin Yu. I. Réparation de téléviseurs fixes couleur 4USTST. Manuel de référence. - M. : Radio et communication, 1995, p. 30-33.

Auteur : I.Molchanov, Moscou

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La première grande étude sur les bienfaits des noix pour la santé a révélé que les personnes qui en mangeaient quotidiennement une poignée avaient 20 % moins de risques de mourir que celles qui n'en mangeaient pas. Cette conclusion a été tirée par des scientifiques du Dana-Farber Cancer Institute, de l'Université Brigham Young et de la Harvard School of Public Health. Les résultats de la recherche contiennent d'autres bonnes nouvelles : la consommation régulière de noix aide à maintenir l'harmonie. Les amateurs de noix ne devraient pas avoir peur d'être en surpoids maintenant.

L'avantage le plus évident des noix est une réduction de 29 % des décès dus aux maladies cardiovasculaires. Les scientifiques ont également noté une réduction significative - de 11% - du risque de décès par cancer. Certes, alors que les scientifiques n'ont pas identifié un type spécifique de noix, ce qui est crucial pour la protection du corps. Cependant, des effets positifs ont été notés avec les arachides et d'autres types de noix telles que les noix, les noisettes, les amandes, les noix du Brésil, les noix de cajou, les noix de pécan, les pistaches, la macadamia et les pignons de pin.

Certaines recherches antérieures ont établi un lien entre une consommation accrue de noix et un risque réduit de maladies telles que les maladies cardiaques, le diabète de type 2, le cancer du côlon et les calculs biliaires. La consommation fréquente de noix a également été associée à une baisse du taux de cholestérol, à une réduction du stress oxydatif, de l'inflammation, de l'obésité et de la résistance à l'insuline. Certaines études montrent que l'ajout de noix à l'alimentation réduit la mortalité globale dans certaines populations. Mais aucune des études précédentes n'a examiné en détail les différentes quantités de noix et leur impact sur la mortalité globale dans une grande population pendant plus de 30 ans.

Pour la nouvelle étude, les chercheurs ont utilisé les bases de données de deux études observationnelles en cours bien connues qui collectent des données sur l'alimentation et d'autres facteurs liés au mode de vie et leurs implications pour la santé. Des données sont fournies pour 76 464 femmes entre 1980 et 2010 et des données pour 42 498 hommes de 1986 à 2010. Les participants aux études ont rempli des questionnaires sur les aliments consommés tous les deux à quatre ans. Dans chaque questionnaire, les participants ont été invités à évaluer la fréquence à laquelle ils consommaient des noix et à indiquer la taille de la portion (un petit paquet typique d'arachides contient environ 30 g).

Pour exclure d'autres facteurs affectant la mortalité et l'état de santé, les scientifiques ont mené une analyse complexe. Par exemple, les chercheurs ont découvert que les personnes qui mangent plus de noix sont plus minces, fument moins et sont plus susceptibles de faire de l'exercice, de prendre des vitamines, de manger plus de fruits et de légumes, mais de boire plus d'alcool. L'analyse a permis de mettre en évidence la relation entre les noix et la mortalité, quels que soient ces facteurs.

Les personnes qui consomment des noix dans leur alimentation seront moins susceptibles d'avoir des problèmes de santé au cours des 30 prochaines années. Ceux qui mangent des noix moins d'une fois par semaine réduisent leur risque de décès de 7 %. Manger des noix une fois par semaine réduit la mortalité de 11 % ; deux à quatre fois par semaine - de 13 % ; cinq à six fois par semaine - de 15 %, et sept fois ou plus par semaine - de 20 %.

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