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Electronique

Jeudi 2 mars 2006

Bonjour,

Voici un nouvelle article qui va parler de la création d'une alimentation stabilisée.

Explication :

L'alimentation  a 5 Niveaux de tension dont une variable. Elle utilise un transformateur de 120VA en 2*15V qui correspond a un débit en courant de 4A (120/30 = 4) répartie sur les différentes charges de tension utilisable.

Niveaux disponibles sur l'alim.

  • *   0V +20V   4A
  • *   +12V         1A
  • *   +5.1V        1A
  • *   -5.1V         1A
  • *   -12V          1A

La totalité de l'Alimentation fait donc 8A. Mais Il faut bien voir que l'on utilise rarement la Charge total des Composants.
Ex: Ici On a 2*15V, si on utilise qu'un seul enroulement, on obtient 120/15 = 8A
      de plus pour obtenir 20V en variable, il faut savoir qu'un transformateur délivre 15*Sqr(2) = 21.2 V et la consomation du composant de puissance utilise 1.2V . Et pour finir on utilise de gros condensateur qui peuvent délivrer 10A car il faut compter 1000uF par Ampère.

       1.      Schémas structurel

       2.      Implantation Global

       3.      Implantation

       4.      Typon

       5.      Composant

       6.      Tests

       7.      Conclusion

       8.      Photos

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

       1.      Schémas structurel

Voici le raccordement des différents dipoles utilisés par le montage.

Schemas structurel

      2.      Implantation Global

Voici le schémas général de la vue de dessus du typon

Implantation Global

      3.      Implantation

Voici le schémas d'implanation des composants

Implantation

      4.      Typon

Voici le Typon imprimable a l'échelle 1 sur une imprimante de 600 Dpi Minimum

Typon

      5.      Composants

Composants

     6.      Tests

Voici quelque teste effectué sur l'alimentation :
          J'ai branché une ampoule de 12V 55W sur le circuit variable. Après une augmentation progressive du potentiomètre, j'ai plafonné à 12V avec une charge en courant de 4A.
          J'ai après branché une résistance (sucre) 0.33 Ohm 5W. P=UI => 5=U4 => U=1.25V pour
tester en longévité la température avec une faible tension. Le teste est concluent. Le LM350T résiste et ne ce mets pas en sécurité.
          Ensuite, j'ai branché l'ampoule sur la tension +12V en plus de la résistance 0.33 Ohm sur la tension variable. Le circuit 7812 délivre un ampérage de 1.8A et le LM350T 4A. Le teste du composant à charge max chauffe énormément, il se met en sécurité au bout de 2 minutes.

     7.      Conclusion

Il faut donc un gros radiateur pour le LM350T qui délivre 4A. Le brancher sur le boitier à l'exterieur. Et prendre un boitier qui soit bien dimensionné.
Pour faire le typon et le schéma fonctionnel, j'ai utilisé le logiciel sur le lien http://b.urbani.free.fr/pagetci/tci.htm

     8.      Photos

Les Photos de l'alimentation

Par Ultima
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Jeudi 15 juin 2006
CREATION D'UN GENERATEUR 1Hz à 1 Mhz

Explication :

 Voici un générateur de fonctions qui tourne avec  un XR2206CP. Il permet de Générer une fréquence de 1 Hz à 820 kHz
Réglage d'amplitude de sortie sin / Trig
Niveau de sortie sinusoïde : 7 Vpp max
Niveau de sortie signal triangulaire : 16 Vpp max
Niveau de sortie signal carré : 24 Vpp FULL - 12 Vpp en HALF
Réglage << Offset >> en sortie : de 0 à +/- 12 Vpp
Impédance de sortie du signal : 600 ohms

Peut être brancher sur une alimentation de -6V à +6V, pour moi, le générateur est branché sur une alimentation +12V ; 0V ; -12V .

       1.      Schémas structurel

       2.      Implantation Global

       3.      Implantation

       4.      Typon

       5.      Composant

       6.      Tests

       7.      Photos

 

1.      Schémas structurel

Voici le raccordement des différents dipoles utilisés par le montage.

Schemas structurel

      2.      Implantation Global

Voici le schémas général de la vue de dessus avec les Branchements exterieur

Implantation Global

      3.      Implantation

Voici le schémas d'implantation des composants

Implantation

      4.      Typon

Voici le Typon imprimable a l'échelle 1 sur une imprimante de 600 Dpi Minimum

Typon

      5.      Liste des composants

Composants

     6.      Tests

Vérification du montage, et des composants. Teste des signaux de sortie SYNC. Half/full et réglage de la position Offset du signal Trig,Sin grâce au Résistance R9 et R10.

     7.      Photos

Les Photos du générateur de fonction

Par 78.ultima
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