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LABO

Figurę 12: Avant de visser ies ecrous plats enserrant la cosse a souder sur la tige creuse filetee de la douille derriere le panneau metalli-que, rroubliez pas d’enfiler la rondelle isolante, sinon la douille sera court-circuitee a la masse par le premier ecrou.


Figurę 13: Montage dans le bottier metallique. A droite, le transformateur toroidał Tl fixe au moyen de son boulon et de ses trois rondelles larges (le materiel de fixation est fourni avec chaque transformateur). A gauche la platine principale est fixee par trois entretoises autocollantes. Les bornes + et - du voltmetre son reliees directement aux cosses des douilles de sortie par une fine torsade de fils rouge/noir.


La puissance de sortie

Nous avons prevu de tirer un courant de 7 A de cette alimentation, or nous avons monte en parallele trois Darlington alors qu’un seul peut delivrer 7 A: le motif de ce surdimensionne-ment est que chaque Darlington ne peut dissiper que 125 W (au-dela il est detruit). Or pour obtenir une alimentation stabilisee en mesure de fournir une tension variant d’un minimum de 5 V a un maximum de 18 V, nous prelevons sur le pont RS1 29,5 V environ. On l’a dit, cette tension est appliquee directement aux collecteurs des trois Darlington. Sur les emetteurs est en revanche pre-levee la tension de sortie a appli-quer a la charge. La difference entre la tension appliquee au collecteur et celle prelevee sur 1’emetteur, multi-pliee par le courant de sortie, nous donnę la puissance electrique que le Darlington doit dissiper sous formę de chaleur. La formule pour connaTtre les W dissipes est la suivante :

W = (Vin - Vout) x A.

Vin est la tension d’entree presente sur le collecteur, ici 29,5 V. Vout est la tension stabilisee prelevee en sortie sur 1’emetteur. A est le courant maxi-mum a prelever, soit 7 A.

ELECTRON IQUE 11 magazine - n° 54

TT

Si nous reglions 1’alimentation pour une tension de sortie de 18 V et que nous voulions alimenter un Circuit con-sommant un courant de 7 A, un seul Darlington devrait dissiper en chaleur une puissance egale a:

(29,5-18) x 7 = 80,5 W.

Meme si cette valeur “entre” dans les 125 W (maximum dissipable), nous devons prendre en consideration que pour dissiper 80,5 W en chaleur il faut un dissipateur consequent, sinon le boTtier du Darlington verra sa temperaturę augmenter toujours davan-tage jusqu’au point de rupture et a la destruction. Avec trois Darlington en parallele, nous pouvons distribuer la chaleur totale a dissiper en trois parties de:

80,5: 3 = 26,83 W.

Chaque Darlington doit donc dissiper en chaleur une petite puissance et cela nous permet de prelever un courant eleve sur de longues durees. Etant donnę que les Darlington doi-vent dissiper en chaleur la difference de puissance existant entre les Vin et les Vout, moindre est la tension stabilisee de sortie, plus grandę est la puissance a dissiper en chaleur, bien sur pour des courants consom-mes egaux. Si par exemple 1’alimen-tation est reglee sur 5 V et si le Circuit alimente consomme 7 A, en utilisant un seul Darlington ce compo-sant aurait du dissiper:

(29,5 - 5) x 7 = 171,5 W.

La valeur maximale admissible en puissance dissipee etant depassee et de loin, le Darlington, au bout de quelques secondes aurait ete detruit. Utiliser trois Darlington en parallele permet, pour ce meme exemple, a chacun de n’avoir a dissiper que:

171,5: 3 = 57,16 W

et cela permet de prelever en sortie le courant maximum sans risquer d’en-dommager les Darlington.

Les notes utiles ou mini FAQ sur les alimentations et les barbecues

Pour finir de maniere un peu chaleu-reuse, nous allons maintenant repon-dre a quelques-unes des nombreuses questions que vous nous avez posees sur ies alimentations et en particulier sur les probiemes de dissipation de chaleur qu’elles posent.


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