Si vous avez besoin tTuiie alimentation capable do fournir une tension stabilisee variable d’un minimum de 5 V a un maximum de 24 V 7 A, avec limiteur de courant reglabie en plus, attelez-vous a ce montage: cette alimentation est dotee d'un limiteur de courant parametrable aux valeurs de 500 mA, 1, 2, 3, 5 et 7 A. Dans cette premiere partie, nous allons d'abord voir la theorie. Dans la seconde partie, nous nous attaquerons a la realisation.
Figurę 1: Photo d’un des prototypes de ralimentation variable protegee en courant, installe dans son boTtier et pręt a fonctionner.
es alimentations variables ont bien evolue. Autre-fois les alimentations stabilisees du marche
etaient constituees, comme le montre la figurę 2, ] de deux transistors, un transistor de puissance " TRI pilote par un transistor de faible puissance
TR2, maintenant en sortie une tension stabilisee. TR2, qui remplissait la fonction d’amplificateur d’erreur, etait relie au curseur du potentiometre R4, permettant de faire varier la valeur de la tension de sortie. Si, par exemple, R4 etait regle pour obtenir en sortie une tension stabilisee de 12 V et si cette tension, pour une rai son quelconque, descendait a 11,5 V, TR2, polarise par une tension moindre que celle prevue, pilotait la base de TRI de faęon a faire rernonter la tension de sortie a 12 V. Si, en revanehe, la tension de sortie montait a 12,5 V, TR2, polarise par une tension supśrieure 3 celle prśvue, pilotait la base de TRI de faęon a abaisser la tension de sortie a 12 V.
Aujourd’hui toutes les alimentations stabilisees variables sont technologiquement plus raffinees. TR2, rarnplificateur d’erreur, est en effet remplace par un Circuit integre, comme le montre la figurę 3: pA723, LM723, MC723, parexemple. Ce Circuit integre est beaucoup plus sensible que le transistor aux variations de tension, plus precis pour le maintien de la tension de sortie choisie et plus rapide dans Tintervention correctrice eventuelle. II est en outre en me surę de mieux controler le courant deiivre en sortie, en le limitant a une valeur parametrable. En effet, si le courant demande par la charge depasse la valeur choisie, 1’alimentation abaisse la tension de sortie de telle faęon que la valeur du courant ne soit pas depassee. Le schema synoptique de la figurę 3 vous aide a mieux comprendre les fonctions des differents etages presents au sein d’un LM723: le cceur du Circuit integre est rarnplificateur d’erreureffieaee constitue d’un amplificateur operationnel dote de deux entrees, une inverseuse- corres-pondant a la broche 4 et une non inverseuse + correspon-dant a la broche 5. L:entree inverseuse 4 est reliee au curseur du potentiometre R22 utilise pour faire varier la tension de sortie, comme le montre la figurę 4. Si nous tournons ce curseur vers le trimmer R23, nous prelevons en sortie la tension stabilisee maximale et, si nous le tournons vers R3, R4, R5, la tension stabiiisśe min i małe. L’entrśe non inver-seuse 5 est reliee au curseur du potentiometre R13, comme le montre la figurę 4, utilise pour determiner la valeur de tension minimale que nous souhaitons preleveren sortie. Une extremite de R13 est connectee a la broche 6 du Circuit integre, sur laquelle se trouve une tension de reference de 7 V environ. En faisant varier la position du curseur de R13 nous faisons simplement varier la valeur de la tension de reference appliquee a 1’entree non inverseuse de 1’amplifica-teur d’erreur. La valeur maximale de la tension de sortie est en revanche determinee par la position du curseur de R23.