• catégorie : Alimentations
  • Publié en 12/2001 à la page 0
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Alimentation numérique (2)

souder, scier, percer

Alimentation numérique (2)
La réalisation de cette alimentation numérique requiert une bonne dose de soin et de ponctualité. L’objectif final n’est-il pas en effet que, tant sous l’aspect mécanique qu’électronique, l’alimentation réalisée puisse prétendre faire partie des « professionnelles ».Il est possible, comme nous le disions dans la première partie, de réaliser 2 versions de cette alimentation. Nous n’avons pas dessiné de platine spécifique, qui partant aurait été plus petite, pour la version 1 A, ni prévu de dessin de face avant pouvant être utilisée sur un boîtier de dimensions plus faibles que celui prévu pour la « grosse » version de l’alimentation, mais nous nous sommes concentrés sur la version 2,5 A.L’alimentation 2,5 A prend place dans un coffret métallique de 200 x 180 x 100 mm (l/p/h) et requiert un transformateur torique 24 V/80 VA.
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Extra info, Update
Un certain nombre de condensateurs ont refusé de figurer sur la liste des composants. Il s’agit de :C18 = 100 nF céramique RM5 (comme C4, C7 et C11)C19 = 10 µ F/35 V (au minimum)C20 = 10 µ F/16 V ((au minimum, comme C3, C13, à C17)Les condensateurs de 10 µ F de cette réalisation ont des valeurs de tension de service différentes selon que l’on regarde le schéma ou la liste des composants. Voilà les faits exacts : C3, C13 à C17, C20 doivent avoir une tension de service de 16 V minimum, C19 doit lui avoir une tension de service de 35 V au minimum. Il n’y a pas de danger à opter pour une tension de service plus élevée, une tension plus faible est elle prohibée.
Résistances :
(* à film métallique + tolérance de 1 %)
R1 = 220 Ohm /5 W
R2 = 330 Ohm /0W5
R3 = 150 Ohm
R4 = 100 kOhm
R5 = 330 Ohm (1kOhm 8)
R6 = 1 kOhm /0W5
R7,R18,R23 = 1 kOhm *
R8,R17 = 39 kOhm *
R9,R10,R13,R14,R40,R41,R43 = 10 kOhm
R11,R12 = 47 kOhm
R15,R16 = 10 kOhm *
R19 = 8kOhm 2
R20,R39 = 1 kOhm
R21 = 1 k* (0 Ohm )
R22 = 18 k* (39 kOhm *)
R24 à R34 = 1 Ohm /0W6*
R35 à R38 = 100 kOhm *
R42 = 47 kOhm
R44 = 3kOhm 3
R45 à R47 = 0Ohm 51/0W5 (non implantées)
P1 = ajustable 10 Ohm 64 X
P2 = ajustable 500 Ohm 10LH
P3 = ajustable 2kOhm 5 10LH
Condensateurs:
C1 = 10 000 µ F/50 V (4 700 µ F/35 V) horizontal
C2 = 470 µ F/50 V vertical
C3,C13,C14,C15,C16,C17 = 10 µ F/25 V vertical
C4,C7,C11 = 100 nF céramique RM5
C5 = 10 nF céramique RM5
C6 = 1 nF céramique RM2,5
C8,C9 = 10 µ F tantale
C10 = 4nF7 FKS-2
C12 = 4µ F7/63 V MKS-4
Semi-conducteurs :
D1 = P600D (1N4007)
D2 = diode zener 12 V/1W3
D3,D4,D5,D6 = 1N4148
B1 = B80C5000 (B80C1500)
T1 = BC557B
T2,T3,T4 = TIP142 (1 seul exemplaire)
T5,T6,T7 = BC547B (non implantés)
IC1 = LT1491
IC2 = TLC272
IC3 = PIC16F84A-04P programmé (EPS000166-42)
IC4 = CD4066
IC5, 6 = 74HC164
IC7 = 78L05
IC8 = MAX232 (Maxim Integrated)
Divers :
F1 = fusible 2 A retardé
F2 = fusible 4A retardé (2 retardé)
S1 à S8 = bouton-poussoir C&K 3FTL6 + 1S09 22,5 ou No name 10x 10x 20, RM5
TR1 = transfo secteur torique 24 V, 80 VA, tel que, par exemple, UI 39/1721 V, 2, 571 mA
X1 = résonateur céramique 4 MHz à 3 contacts
module LCD à 1 rangée de 16 caractères rétro-éclairé
porte-fusible encartable
porte-fusible châssis (ou intégré dans l’entrée secteur)
2 douilles pour châssis (noir, rouge)
Fl1 = filtre secteur 2 A (non implanté)
K1= embase à 1 rangée de 9 contacts + embase sub-D à 9 contacts châssis droite
K2 = embase à 1 rangée de 5 contacts droite
K4,K5 = bornier e
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