Circuit convertisseur 110 V à 310 V

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Le circuit discuté est un convertisseur de tension CA à CC à semi-conducteurs qui convertira toute entrée CA entre 85 V et 250 V en une sortie CC constante de 310 V. Ce type de circuits est normalement utilisé dans les téléviseurs LCD pour faire fonctionner le système via des entrées de 100 V AC à 250 AC.

La bonne chose à propos de ce circuit est qu'il ne dépend pas d'inductances complexes et de transformateurs de ferrite comme nous l'avons dans les circuits SMPS, il fonctionne plutôt avec une conception parfaitement à semi-conducteurs utilisant uniquement un FET, quelques diodes et quelques condensateurs.



Comment fonctionne le circuit

En se référant au schéma de circuit illustré, le fonctionnement de l'unité peut être compris avec les points suivants:

L'appareil BRT12 reste éteint tant que le niveau d'entrée AC est compris entre 180 V et 270 V.



Dans cette situation, le redresseur en pont utilisant des diodes 4nos 1N4007 provoque un redressement complet de l'entrée dans une sortie de 300 V CC, à travers le couple de condensateurs de filtrage haute tension représentés.

Cependant, si une entrée de niveau relativement bas telle qu'une tension de 110 V CC est appliquée, l'opto-triac BRT12 se met en marche, provoquant le développement d'une connexion à faible résistance à travers l'étage redresseur en pont et la jonction des deux condensateurs de filtrage.

Cette situation fait que le pont redresseur se transforme en un doubleur de tension, ce qui permet à la sortie de continuer à être à environ 300 V CC.

L'opto-triac fonctionne grâce à une configuration de base comprenant un SIPMOS FET BUZ74. Le Zener 22V est utilisé pour générer une tension de référence, et le réseau utilisant la diode 1N4001 et le condensateur 22 pF est utilisé comme un étage redresseur monophasé.

Lorsqu'une entrée basse de 110 V CA est utilisée, le BJT BC237 est désactivé via le potentiel développé à la jonction du réseau de diviseurs résistifs de 220 k, 18 k.

Cela amène le FET à se mettre en marche via un potentiel de grille fixé par la diode Zener 15 V.

La résistance série 5k6 garantit que le courant traversant le BRT12 et le drain FET est limité à 2 mA. Ceci est maintenu même à des tensions d'entrée relativement plus élevées jusqu'à 175 V.

Lorsque l'entrée CA dépasse ce niveau supérieur, le potentiel de base du BC237 augmente jusqu'à un niveau suffisant pour l'activer. Ceci à son tour court-circuite efficacement la porte FET à la terre, coupant le FET et le courant à travers l'opto BRT12.

Fondamentalement, le circuit peut fonctionner en utilisant des entrées CA allant de 50 V à 300 V CA. La commutation se produit à environ 165 V d'entrée, lorsque le dispositif opto-triac BRT12 devient non conducteur. Cette désactivation est mise en œuvre par le BJT BC237 et son potentiel de base déterminé par le circuit diviseur résistif associé.

Les principaux composants qui contrôlent la sortie à 310 V CC sont l'opto-triac BRT12, le pont redresseur et les deux condensateurs de sortie.

La capacité de courant maximale de ce circuit convertisseur de 110 V à 310 V est de 200 mA avec une température ambiante ne dépassant pas 45 ° C. Ce courant est suffisant pour un fonctionnement satisfaisant de la plupart des gadgets électroniques.

Liste des pièces

Résistances 1/4 watt 1% MFR

  • 2M2 - 1no
  • 220k - 1no
  • 18k - 1no
  • 5k6 - 1no
  • 47 ohms - 1 non

Condensateurs

  • 22uF / 400V électrolytique - 1no
  • 47uF / 400V - 2nos

Semi-conducteurs

  • Opto-Triac BRT12 - 1no
  • FET BUZ74 - 1no
  • BJT BC237 - 1no
  • Diodes 1N4007 - 5nos
  • 22V 1 watt zener - 1no
  • 15V 1 watt zener - 1no



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