LATR électronique
Actuellement, de nombreux régulateurs de tension sont produits et la plupart d'entre eux sont fabriqués à l'aide de thyristors et de triacs, qui créent un niveau important d'interférences radio. Le régulateur proposé ne produit aucune interférence et peut être utilisé pour alimenter divers appareils CA, sans aucune restriction, contrairement aux régulateurs à triac et à thyristors.
En Union soviétique, de nombreux autotransformateurs ont été produits, qui servaient principalement à augmenter la tension du réseau électrique domestique, lorsque la tension tombait très fortement le soir, et le LATR (autotransformateur de laboratoire) était le seul salut pour les personnes qui voulaient regarder la télé. Mais l'essentiel à leur sujet est qu'à la sortie de cet autotransformateur on obtient la même sinusoïde correcte qu'à l'entrée, quelle que soit la tension. Cette propriété était activement utilisée par les radioamateurs.
LATR ressemble à ceci :
La tension dans cet appareil est régulée en faisant rouler un rouleau en graphite le long des spires exposées de l'enroulement :Les interférences dans un tel LATR étaient toujours dues à des étincelles au moment où le rouleau roulait le long des enroulements.
Dans le magazine « RADIO », n° 11, 1999, à la page 40, l'article « Régulateur de tension sans interférence » a été publié.
Schéma de ce régulateur tiré du magazine :
Le régulateur proposé par le magazine ne déforme pas la forme du signal de sortie, mais le faible rendement et l'impossibilité d'obtenir une tension accrue (au-dessus de la tension du secteur), ainsi que des composants obsolètes difficiles à trouver aujourd'hui, annulent tous les avantages. de cet appareil.
Schéma du circuit électronique LATR
J'ai décidé, si possible, de supprimer certains des inconvénients des régulateurs énumérés ci-dessus et de préserver leurs principaux avantages.
Reprenons le principe d'auto-transformation du LATR et appliquons-le à un transformateur conventionnel, augmentant ainsi la tension au-dessus de la tension du réseau. J'ai aimé le transformateur de l'alimentation sans coupure. Principalement parce qu'il n'est pas nécessaire de le rembobiner. Il a tout ce dont vous avez besoin. Marque du transformateur : RT-625BN.
Voici son schéma :Comme le montre le schéma, en plus de l'enroulement principal de 220 volts, il en contient deux autres, réalisés avec un fil d'enroulement du même diamètre, et deux secondaires puissants. Les enroulements secondaires sont excellents pour alimenter le circuit de commande et faire fonctionner le refroidisseur pour refroidir le transistor de puissance. Nous connectons deux enroulements supplémentaires en série avec l'enroulement primaire. Les photographies montrent comment cela a été réalisé par la couleur.
Nous alimentons les fils rouge et noir.
La tension est ajoutée à partir du premier enroulement.
Plus deux enroulements. Le total est de 280 volts.
Si vous avez besoin de plus de tension, vous pouvez enrouler plus de fils jusqu'à ce que la fenêtre du transformateur soit remplie, après avoir d'abord retiré les enroulements secondaires. Assurez-vous simplement de l'enrouler dans le même sens que l'enroulement précédent et de relier la fin de l'enroulement précédent au début du suivant. Les tours du bobinage devraient pour ainsi dire continuer le bobinage précédent.Si vous l'enroulez dans le sens opposé, ce sera une grosse nuisance lorsque vous allumerez la charge !
Vous pouvez augmenter la tension, à condition que le transistor de régulation puisse supporter cette tension. On trouve des transistors provenant de téléviseurs importés jusqu'à 1500 volts, il y a donc de la place.
Vous pouvez prendre n'importe quel autre transformateur adapté à votre puissance, retirer les enroulements secondaires et enrouler le fil à la tension dont vous avez besoin. Dans ce cas, la tension de commande peut être obtenue à partir d'un transformateur auxiliaire supplémentaire de faible puissance de 8 à 12 volts.
Si quelqu’un souhaite accroître l’efficacité du régulateur, il peut trouver une issue ici. Le transistor gaspille de l'électricité en chauffant alors qu'il doit réduire considérablement la tension. Plus vous devez réduire la tension, plus le chauffage est fort. Lorsqu'il est ouvert, le chauffage est négligeable.
Si vous modifiez le circuit de l'autotransformateur et y effectuez de nombreuses sorties des niveaux de tension dont vous avez besoin, alors en commutant les enroulements, vous pouvez fournir au transistor une tension proche de celle dont vous avez besoin pour le moment. Il n'y a aucune restriction sur le nombre de broches du transformateur, vous n'avez besoin que d'un interrupteur correspondant au nombre de broches.
Dans ce cas, le transistor ne sera nécessaire que pour des ajustements mineurs et précis de la tension, l'efficacité du régulateur augmentera et l'échauffement du transistor diminuera.
Production de LATR
Vous pouvez commencer à assembler le régulateur.
J'ai un peu modifié le schéma du magazine, et voici ce qui s'est passé :
Avec un tel circuit, vous pouvez augmenter considérablement le seuil de tension supérieur. Grâce à l'ajout d'un refroidisseur automatique, le risque de surchauffe du transistor de commande a été réduit.
Le boîtier peut être extrait d'une ancienne alimentation d'ordinateur.
Vous devez immédiatement déterminer l'ordre de placement des blocs de l'appareil à l'intérieur du boîtier et prévoir la possibilité de leur fixation sécurisée.
S'il n'y a pas de fusible, il est alors impératif de prévoir une autre protection contre les courts-circuits.
Le bornier haute tension est solidement fixé au transformateur.
J'ai installé une prise en sortie pour connecter la charge et contrôler la tension. Le voltmètre peut être réglé sur n'importe quelle autre tension, mais pas moins de 300 Volts.
Aura besoin
Nous aurons besoin de détails :
- Radiateur de refroidissement avec refroidisseur (n'importe lequel).
- Planche à pain.
- Blocs de contact.
- Les pièces peuvent être sélectionnées en fonction de la disponibilité et du respect des paramètres nominaux : j'ai utilisé en premier ce qui m'est tombé sous la main, mais j'en ai choisi plus ou moins adaptées.
- La diode ponte VD1 - 4 - 6A - 600 V. Depuis le téléviseur, semble-t-il. Ou assemblez-le à partir de quatre diodes distinctes.
- VD2 - pour 2 - 3 A - 700 V.
- T1 – C4460. J'ai installé le transistor d'un téléviseur importé à 500V et une puissance de dissipation de 55W. Vous pouvez essayer n’importe quel autre modèle puissant et à haute tension similaire.
- VD3 – diode 1N4007 1A 1000 V.
- C1 – 470mf x 25 V, il vaut mieux augmenter encore la capacité.
- C2 – 100n.
- R1 – Potentiomètre 1 kOhm, tout bobiné, à partir de 500 Ohms et plus.
- R2-910-2W. Sélection du courant de base du transistor.
- R3 et R4 - 1 kOhm chacun.
- R5 – Résistance de sous-chaîne de 5 kOhm.
- NTC1 est une thermistance de 10 kOhm.
- VT1 – n'importe quel transistor à effet de champ. J'ai installé RFP50N06.
- M – Refroidisseur 12 V.
- HL1 et HL2 – n’importe quel signal LED, ils n'ont pas du tout besoin d'être installés avec des résistances d'extinction.
La première étape consiste à préparer la carte pour loger les pièces du circuit et à la fixer en place dans le boîtier.
Nous plaçons les pièces sur la carte et les soudons.
Lorsque le circuit est assemblé, il est temps de procéder à ses tests préliminaires. Mais cela doit être fait avec beaucoup de prudence. Toutes les pièces sont sous tension secteur.
Pour tester l'appareil, j'ai soudé deux ampoules de 220 volts en série afin qu'elles ne grillent pas lorsqu'on leur applique 280 volts. Il n'y avait pas d'ampoules de même puissance et donc le filament des spirales variait beaucoup. Il faut garder à l’esprit que sans charge, le régulateur ne fonctionne pas du tout correctement. La charge dans cet appareil fait partie du circuit. Lorsque vous l’allumez pour la première fois, mieux vaut prendre soin de vos yeux (au cas où vous auriez raté quelque chose).
Allumez la tension et utilisez un potentiomètre pour vérifier la fluidité du réglage de la tension, mais pas pour longtemps, afin d'éviter une surchauffe du transistor.
Après les tests, nous commençons à assembler un circuit pour le fonctionnement automatique du refroidisseur, en fonction de la température.
Je n'avais pas de thermistance de 10 kOhm, j'ai donc dû en prendre deux de 22 kOhm et les connecter en parallèle. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'une dizaine de kOhms.
On fixe la thermistance à côté du transistor à l'aide de pâte thermoconductrice, comme pour le transistor.
Nous installons les pièces restantes et les soudons. N'oubliez pas de retirer les plages de contact en cuivre de la planche à pain entre les conducteurs, comme sur la photo, sinon un court-circuit pourrait se produire à ces endroits lorsque la haute tension est activée.
Il ne reste plus qu'à régler le démarrage du refroidisseur lorsque la température du radiateur augmente à l'aide d'une résistance trimmer.
Nous plaçons tout dans le corps à sa place habituelle et le sécurisons. Nous vérifions enfin et fermons le couvercle.
Veuillez regarder la vidéo du régulateur de tension sans bruit en fonctionnement.
Bonne chance à toi.