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Alimentations régulées

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Academic year: 2022

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Texte intégral

(1)

TABLE DES MATIERES

1 ) DEFINITION page 2

2 ) ALIMENTATION REGULEE AOP page 2

2.1 ) Schéma général page 2

2.2 ) Schéma simplifié page 2

2.3 ) alimentation régulée réglable de Vsmin à Vsmax page 3 3 ) ALIMENTATION REGULEE A TRANSISTORS page 4

3.1 ) Schéma général page 4

3.2 ) Schéma simplifié page 5

3.3 ) Etude de montage page 5

4 ) ALIMENTATION REGULEE A CIRCUITS INTEGRES page 5

(2)

1 ) DEFINITION

La régulation permet d’obtenir une tension ‘’la plus continue possible’’ malgré des

‘’perturbations extérieures » »

On utilise un montage de composants électroniques pour assurer cette régulation.

2 ) ALIMENTATION REGULEE AOP 2.1 ) Schéma général

F

C

E

= 1000 µ

C '

E

= 100 nF

CS =1000

µ

F C=10nF

= k

R1 10 R2=10kP=1kRCC =1Ω 235

1 BD

TZ = TZ2=2N2219

V

V

E

= 18

VS =12V

V

Z

= 5 , 6 V

2.2 ) Schéma simplifié

V

S

R R

V R ×

= +

2 1

2

S

Z

V

R R V R V

V ×

= +

=

=

+

2 1

2

Z

S

V

R R V R + ×

=

2 2 1

Z

S

V

R V = + R ×

⇒ ( 1 )

2 1

Z

S V

V

R1=0⇒ = R2=0⇒VS =∞ VzVS <∞ Remarque : la tension de sortie V ne peut pas être égale à 0V S

(3)

2.3 ) alimentation régulée réglable de Vsmin à Vsmax

Pour éviter le cas où VS =∞ (

R

2

= 0

), on modifie le schéma tel que ci dessous

R

T

R

R '

2

=

2

+

donc S

V

Z

R V = + R ) ×

1 ' (

2 1

× +

=

= ⇒

Z

T

S

V

R V R

R

2

0 ( 1

1

)

Remarque : Z E

T E

S

V V

R V R

V < ⇒ ( 1 +

1

) × <

Z E

Z

T

V V

V R R

> ×

1

condition de bon fonctionnement 2.4 ) alimentation régulée réglable de 0Và Vsmax

Pour obtenir Vsmin = 0V (

R

1

= 0

), on modifie le schéma tel que ci dessous

> 0

V

Z

V

EE

< 0 V

DD

> 0 R '

2

= R

2

+ R

T

(4)

EE

SZ

V

R V R

V R × +

= +

2 1

2

'

'

V+ =0 or VSZ +VEE =VSVSZ =VSVEE

EE EE

S

V V

R V R

V R × − +

= +

( )

' '

2 1

2

De plus V =V+ =0V donc S EE EE S

V

EE

R V R

V V

R V R

R × − + = ⇒ = − ×

+

2

1 2

1 2

0 ' )

' ( '

Mais V+ =VZ +VEE =0V

V

Z

= − V

EE

Z

S

V

R V = R ×

2 1

'

Si

R

1

= 0

, alors VS =0V Si

R

2

= 0

, alors Z

T

S

V

R V = R

1

×

E

S V

V <

E Z

T

V

R V R > ×

1 condition de bon fonctionnement

3 ) ALIMENTATION REGULEE A TRANSISTORS 3.1 ) Schéma général

F

C

E

= 1000 µ

C '

E

= 100 nF

CS =1000

µ

F C=10nF C'=120pF

=820 1

R R2=1kP=100Ω RCC=1,1Ω

= 680

R

P RC =60Ω 235

1 BD

TZ = TZ2=2N2219 TZ3=2N2219

1

= 25

β β

2 =

β

3 =200

V

V

E

= 15 V

Z

= 5 , 6 V

VS =12V IS =0,5A

(5)

3.2 ) Schéma simplifié

3.3 ) Etude de montage

S

R I

I 1 << IB3 <<IR1

S BE

Z

V

R R V R

V ×

≈ + +

2 1

2

3

( ) ( 1 )

2 1

3

R

V R V

V

S

=

Z

+

BE

× +

A

I

IS = C1 =0,5

I mA

I

B C

20

25 5 , 0

1 1

1

= = =

β

On choisit IC3 =IB1 =20mA

I mA

I

B C

0 , 1 200

02 , 0

3 3

3

= = =

β

On choisit

I

R2

= 6 , 4 mA

IB3 <<IR1 <<IS

3 2

1

2

6 , 4 10

6 , 0 6 , 5

×

= +

= +

R BE Z

I V

R V

R

2

= 1 k

3 2

2

1

6 , 4 10

4 , 6 12

×

= −

= −

R R S

I V

R V

R

1

= 875 Ω

123

REGLABLE

R1 =820Ω+ 100Ω

3 3

1 1

10 20 2

) 12 6 , 0 ( 15 2

) (

×

× +

= −

× +

= −

= −

C S BE E

RC B E

C

I

V V V I

V

R V

RC =60Ω

R mA V I V

P Z E

RP

13

680 6 , 5 15 − =

− =

=

W I

V V

PTZ1 =( ESS =(15−12)×0,5=1,5

4 ) ALIMENTATION REGULEE A CIRCUITS INTEGRES Voir documentation constructeur

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