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Alimentation électrique maison avec protection contre les courts-circuits

 

Alimentation électrique maison avec protection contre les courts-circuitsPresque chaque radio amateur débutant cherche au début de son travail à concevoir une alimentation réseau, afin de pouvoir ensuite l'utiliser pour alimenter divers appareils expérimentaux. Et bien sûr, je voudrais que cette alimentation "informe" du danger de panne de nœuds individuels en cas d'erreurs d'installation ou de dysfonctionnements.

À ce jour, il existe de nombreux schémas, y compris avec une indication d'un court-circuit en sortie. Dans la plupart des cas, un tel indicateur est généralement une lampe à incandescence incluse dans l'intervalle de charge. Mais avec cette inclusion, nous augmentons la résistance d'entrée de la source d'alimentation ou, plus simplement, limitons le courant, ce qui dans la plupart des cas, bien sûr, est acceptable, mais pas du tout souhaitable.

Le circuit représenté sur la figure 1, non seulement signale un court-circuit, absolument sans affecter l'impédance de sortie de l'appareil, mais déconnecte également automatiquement la charge lorsque la sortie est court-circuitée. De plus, la LED HL1 rappelle que l'appareil est branché et HL2 s'allume lorsque le fusible FU1 saute, indiquant la nécessité de le remplacer.

Schéma du circuit d'alimentation de la protection contre les courts-circuits

Schéma électrique d'une alimentation électrique avec protection contre les courts-circuits


Considérez le travail d'une alimentation électrique maison. La tension alternative supprimée de l'enroulement secondaire T1 est redressée par les diodes VD1 ... VD4, assemblées selon le circuit en pont. Les condensateurs C1 et C2 empêchent la pénétration de bruit haute fréquence dans le réseau, et le condensateur d'oxyde C3 lisse l'ondulation de la tension fournie à l'entrée du stabilisateur de compensation, assemblé sur VD6, VT2, VT3 et fournit une tension stable de 9 V.

La tension de stabilisation peut être modifiée en sélectionnant la diode Zener VD6, par exemple, à KS156A, elle sera de 5 V, à D814A - 6 V, à DV14B - V V, à DV14G -10 V, à DV14D -12 V.Si vous le souhaitez, la tension de sortie peut être ajustée, pour cela, entre l'anode et la cathode VD6, il y a une résistance variable avec une résistance de 3-5 kOhm, et la base VT2 est connectée au moteur de cette résistance.


Considérez le fonctionnement d'un dispositif de protection unité de puissance. Le nœud de protection contre les courts-circuits dans la charge est constitué d'un transistor pnp en germanium VT1, d'un relais électromagnétique K1, d'une résistance R3 et d'une diode VD5. Ce dernier remplit dans ce cas la fonction d'un stabilisateur supportant, sur la base de VT1, une tension constante d'environ 0,6 - 0,7 V par rapport au total.

Dans le mode de fonctionnement normal du stabilisateur, le transistor de l'unité de protection est fermé de manière fiable, car la tension à sa base par rapport à l'émetteur est négative. Lorsqu'un court-circuit se produit, l'émetteur VT1, comme l'émetteur du régulateur VT3, est connecté au fil redresseur négatif commun.

En d'autres termes, la tension à sa base par rapport à l'émetteur devient positive, à la suite de quoi VT1 s'ouvre, K1 déclenche et déconnecte la charge avec ses contacts, la LED HL3 s'allume. Après avoir éliminé le court-circuit, la tension de polarisation à la jonction d'émetteur VT1 redevient négative et se ferme, le relais K1 se désexcite, connectant la charge à la sortie du stabilisateur.


Détails pour la fabrication d'une alimentation. Tout relais électromagnétique avec la tension de commutation la plus basse possible. Dans tous les cas, une condition indispensable doit être remplie: l'enroulement secondaire T1 doit fournir une tension égale à la somme des tensions de stabilisation et de fonctionnement du relais, c'est-à-dire si la tension de stabilisation, comme dans ce cas, 9 V, et USi le relais est de 6 V, alors l'enroulement secondaire doit être d'au moins 15 V, mais ne doit pas non plus dépasser le transistor admissible sur le collecteur-émetteur. En tant que T1 sur un prototype, l'auteur a utilisé le TVK-110L2.La carte de circuit imprimé de l'appareil est illustrée à la Fig.2.

Circuit imprimé d'alimentation

Circuit imprimé d'alimentation

Prus S.V.

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