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Bloc linéaire d'impulsion de suivi avec une efficacité de 90%


Salutations les habitants de notre site!
Je pense que vous avez souvent rencontré une telle chose comme un interrupteur d'enroulement pour une alimentation linéaire.

Mais que faire si tout peut être fait beaucoup plus technologiquement? Êtes-vous intrigué? Assurez-vous de lire jusqu'à la fin.

L'auteur de ce produit fait maison est Roman (auteur de la chaîne YouTube "Open Frime TV"). Dans ses vidéos précédentes, il a collecté des alimentations linéaires et à découpage. Et il a donc proposé ce qui suit: que se passe-t-il si nous combinons ces 2 alimentations en une seule et obtenons un appareil parfait avec une très haute efficacité?


La signification d'un tel circuit est similaire à celle d'un interrupteur à enroulement. Cela a été fait en quelque sorte par AKA KASYAN, l'auteur de la chaîne du même nom sur la vidéo préférée de tout le monde hébergeant YouTube.


Il consiste dans le fait qu'une tension différente des étapes du transformateur est fournie à l'entrée du bloc d'alimentation linéaire. Si à la sortie, nous avons besoin d'une tension admissible de 8V, nous travaillons au premier étage, auquel 12V est autorisé à entrer.

Si nous avions soudainement besoin d'obtenir une tension de 15V à la sortie, l'appareil nous fait passer au deuxième étage, qui fournit une tension de 24V à l'entrée.

Tout cela est cool, l'efficacité par rapport à un revêtement ordinaire a augmenté, mais vous devez toujours dissiper beaucoup de chaleur. De plus, vous avez besoin d'un transformateur avec des coudes.

Et ici, la question se pose: que se passe-t-il si nous combinons une alimentation linéaire et une alimentation à découpage? Le schéma fonctionnel ressemble à ceci:


Nous accrochons linéaire sur la sortie du bloc d'impulsions et faisons un retour de la sortie de l'indicateur linéaire.


La tâche principale est de s'assurer que la tension à la sortie de l'alimentation à découpage est toujours supérieure de quelques volts à la sortie de l'alimentation linéaire.

Et maintenant je propose d'examiner comment l'auteur a réalisé cela.

Le circuit et la carte de l'alimentation linéaire sont restés pratiquement inchangés. La rétroaction sera prise à la sortie du bloc et, comme nous le voyons, l'auteur a supprimé 7812, car une tension inférieure à 12 V peut arriver à la sortie de ce circuit.


Par conséquent, nous retirons le 7812 et soudons le fil ici. Il sera connecté à la carte d'impulsions sur laquelle le même 7812 est installé.



C'est tous les changements pour l'alimentation linéaire, maintenant nous regardons le circuit générateur d'impulsions.

Il y aura déjà plus de changements. Voyons d'abord comment l'idée d'un système de suivi est mise en œuvre.

Et il est naturellement implémenté sur un amplificateur opérationnel.

Il est inclus dans le circuit de l'additionneur, ici il y a un ajout de 2 tensions: une référence, spécifiée par la diode zener; un autre de la sortie de l'alimentation linéaire.

En modifiant la valeur de la diode zener, vous pouvez modifier l'incrément de tension.

De la sortie de l'additionneur, la tension va au 2e amplificateur opérationnel qui, comme dans le circuit générateur d'impulsions habituel, essaie d'égaliser la tension à ses entrées, une tension que nous fixons et la seconde directement à la sortie du microcircuit.



Comme vous pouvez le voir, la signification du travail est très simple et à n'importe quelle tension réglée sur le bloc linéaire, la puissance de dissipation ne dépassera pas 10W. Selon l'auteur, c'est un résultat magnifique.

Vous pouvez installer la puce lm2596 dans ce circuit sans aucune modification.

Si vous avez besoin de plus de courant, selon cette topologie, vous pouvez créer un circuit sur xl4016.

Et maintenant, nous passons à l'étape suivante - la création d'une carte de circuit imprimé et la mise en œuvre dans le matériel.

Vous pouvez dire que c'est stupide d'agrandir l'appareil comme ça, de faire 2 cartes qui prennent plus d'espace. L'auteur l'a également pensé et a décidé de tout rendre très compact. Il n'a pas remodelé le panneau de bloc linéaire, il reste inchangé. Mais la carte d'impulsion sera faite exactement de la même taille que la carte de l'alimentation linéaire uniquement inversée.


Et maintenant, à partir de 2 planches, vous pouvez assembler ici un tel sandwich, qui sera installé sur un radiateur, sans prendre beaucoup de place.


Les éléments de puissance sont disposés de manière à ne pas interférer les uns avec les autres avec une telle installation. Vous pouvez maintenant commencer à fabriquer la carte de circuit imprimé. Je pense que vous savez tous comment ce processus se déroule.


Comme vous pouvez le voir, la planche est gravée. Maintenant, nous le soudons et procédons aux tests. Il y a peu d'éléments ici. Nous soudons tout.


Ensuite, l'auteur a immédiatement voulu ramasser les planches sur le radiateur, mais a pensé qu'il valait mieux montrer le travail à l'état démonté - il sera donc plus clairement visible. En tant que radiateur d'essai, il a pris un radiateur miniature sur le bloc linéaire:

Et juste une plaque sur un générateur d'impulsions, qui est difficile à appeler même un radiateur.

Ainsi, l'auteur veut montrer un échauffement minimal du circuit. Et pour le test lui-même, nous avons besoin de 2 multimètres. L'un d'eux est connecté à la sortie de l'impulsion, et le second à la sortie du linéaire.

Ensuite, nous attrapons la charge (ampoule 36V, puissance 100W) et voyons ce qui se passe.

Comme vous pouvez le voir, lors de la sortie du bloc linéaire 0, une tension d'environ 2,8V est maintenue au niveau du générateur d'impulsions. Maintenant, nous faisons tourner la résistance variable, augmentant la tension à la sortie du bloc linéaire, et comme vous pouvez le voir, l'impulsion répond à cela et, à son tour, augmente la tension à sa sortie.

Oui, une certaine non-linéarité est perceptible ici, car les résistances d'addition sont mal sélectionnées, mais l'auteur estime que cela n'est pas fatal. À son avis, même un tel circuit serait beaucoup plus pratique qu'un interrupteur de bobinage ordinaire. Vous ne pensez pas, l'auteur n'essaie pas de dire que le changement est une mauvaise chose, il y a simplement une solution plus intéressante.

C’est tout. J'espère que vous avez apprécié cette idée. Merci de votre attention. A très bientôt!

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5 commentaires
Vous avez posé une question abstraite, qui n'a en principe pas de réponse. Puisqu'il existe des alimentations pulsées et linéaires, ce n'est pas un hasard. )) Chacun de ces types présente à la fois des avantages et des inconvénients.
Cela signifie que vous dites qu'un stabilisateur linéaire est bien meilleur qu'un stabilisateur d'impulsions, non?
Comment savons-nous que PWM dans cette IP fonctionne bien? L'auteur n'a pas de comparaison des paramètres de l'impulsion et des blocs combinés.
l'auteur a supprimé le 7812, car une tension inférieure à 12V peut arriver à la sortie de ce circuit.
Pas à la sortie, mais à l'entrée. Et dans le diagramme au lieu de «de l'impulsion», il est dit «du linéaire».
De la sortie de l'additionneur, la tension va au 2e amplificateur opérationnel qui, comme dans le circuit générateur d'impulsions habituel, essaie d'égaliser la tension à ses entrées, une tension que nous fixons et la seconde directement à la sortie du microcircuit.
Porridge des mots: dans le "schéma ordinaire" de cet auteur, non pas des amplificateurs opérationnels, mais des comparateurs; la tension que nous fixons n'est pas claire si la tension de la rétroaction sommée provient directement de la sortie du microcircuit.
la justification de l'ajout d'un étage de stabilisation linéaire à une cale ne fonctionne pas mal, la suppression du bruit n'est pas très claire?

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