Le redressement simple alternance n'est pas aussi efficace que le redressement double alternance. Dans ce cas-ci, vous devez choisir entre les deux montages double alternance: le redresseur en pont ou le redresseur double alternance avec prise médiane sur le transformateur. Le montage en pont redresse le plein voltage de l'enroulement secondaire. L'utilisation de deux diodes et de la prise médiane n'extrait que la moitié du voltage total de l'enroulement secondaire.
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Lorsque la diode conduit, le voltage aux bornes du condensateur grimpe jusqu'à la valeur crête, soit 1,4 fois la valeur efficace. Durant l'autre alternance, et du point de vue de la diode, la valeur crête opposée disponible sur l'enroulement du transformateur s'ajoute à la tension retenue par le condensateur: la diode est exposée à 2,8 fois la valeur efficace.
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En définissant la valeur efficace, dans cet exemple, comme la tension entre une extrémité de l'enroulement secondaire et la prise médiane, chaque diode est exposée à une tension inverse de 2,8 fois la valeur efficace: un voltage inverse, issu de la moitié de l'enroulement, s'additionne à la tension de sortie redressée pour créer une polarisation inverse sur la diode lorsqu'elle ne conduit pas ( chaque diode fonctionne en redresseur simple alternance ).
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La question parle de redressement, donc elle s'attarde à la tension continue (CC) disponible du circuit. Pensez à un transformateur avec un secondaire de 12 volts CA pourvu d'une prise médiane. Le redresseur en pont fournira évidemment le double de la tension d'un redresseur double alternance avec prise médiane où chaque diode est alimentée à partir de la moitié du secondaire. Le redresseur en pont produira également une tension CC après filtrage légèrement plus élevée que le redresseur simple alternance que l'on raccorderait au même secondaire.
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Mots clés: DOUBLE ALTERNANCE. Chaque alternance est mise à contribution. La sortie passe de zéro à la valeur crête puis retourne à zéro 120 fois par seconde. En simple alternance, ce serait 60 fois par seconde.
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Mots clés: SIMPLE ALTERNANCE. Une seule alternance est mise à contribution. La sortie passe de zéro à la valeur crête puis retourne à zéro 60 fois par seconde. En double alternance, ce serait 120 fois par seconde.
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Un doubleur de tension produit un voltage continu d'environ 2 fois la tension alternative appliquée. Ces montages redressent les deux demi-alternances et les additionnent. Les deux montages élémentaires, à 2 diodes chaque, sont appelés doubleur simple alternance et doubleur double alternance (en anglais, "half-wave" et "full-wave doubler"). La désignation tient plutôt à la fréquence de l'ondulation résiduelle qu'à la façon dont l'énergie est transférée vers la sortie. La fréquence de l'ondulation résiduelle (en anglais, "ripple") du doubleur double alternance est de 2 fois celle de l'alimentation. Ces circuits peuvent fonctionner à la fréquence du secteur ou dans des alimentations à découpage.
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En polarisation directe (durant la conduction), la diode doit supporter la valeur moyenne du courant. En polarisation inverse, la diode doit supporter la tension inverse à laquelle elle est exposée.
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Les condensateurs placés en parallèle avec des diodes servent de dérivation pour les pointes de tension transitoires (en anglais, "transient voltage spikes"). Des résistances de haute valeur placées en parallèle avec une chaîne de diodes servent à égaliser la tension inverse à laquelle chaque diode individuelle est exposée.
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Un redresseur double alternance met les deux alternances à contribution: le courant continu pulsatif effectue 120 transitions, de zéro à sa valeur crête, par seconde.
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Les bobines de filtrage sont placées en série à la sortie du redresseur. La bobine doit pouvoir supporter le courant exigé par la charge. Sa valeur d'inductance détermine la réduction de l'ondulation résiduelle (en anglais, "ripple").
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La régulation dénote le changement de voltage de sortie entre repos et pleine charge. Le premier élément du filtre détermine sa classification. Le filtre à condensateur d'entrée tire le maximum de tension du transformateur, mais souffre de piètre régulation: le voltage monte vers sa valeur crête au repos et redescend sous charge. Ce filtre impose un fort courant crête au redresseur. Le filtre à bobine d'entrée limite la montée de voltage par sa force contre-électromotrice et son opposition au courant de charge du condensateur. La valeur crête du courant dans le redresseur est limitée, mais la sortie s'approche de la valeur moyenne de la tension alternative. Le redressement simple alternance offre la pire régulation.
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La régulation dénote le changement de voltage de sortie entre repos et pleine charge. Le premier élément du filtre détermine sa classification. Le filtre à condensateur d'entrée tire le maximum de tension du transformateur, mais souffre de piètre régulation: le voltage monte vers sa valeur crête au repos et redescend sous charge. Ce filtre impose un fort courant crête au redresseur. Le filtre à bobine d'entrée limite la montée de voltage par sa force contre-électromotrice et son opposition au courant de charge du condensateur. La valeur crête du courant dans le redresseur est limitée, mais la sortie s'approche de la valeur moyenne de la tension alternative. Le redressement simple alternance offre la pire régulation.
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La régulation dénote le changement de voltage de sortie entre repos et pleine charge. Le premier élément du filtre détermine sa classification. Le filtre à condensateur d'entrée tire le maximum de tension du transformateur, mais souffre de piètre régulation: le voltage monte vers sa valeur crête au repos et redescend sous charge. Ce filtre impose un fort courant crête au redresseur. Le filtre à bobine d'entrée limite la montée de voltage par sa force contre-électromotrice et son opposition au courant de charge du condensateur. La valeur crête du courant dans le redresseur est limitée, mais la sortie s'approche de la valeur moyenne de la tension alternative. Le redressement simple alternance offre la pire régulation.
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La régulation dénote le changement de voltage de sortie entre repos et pleine charge. Le premier élément du filtre détermine sa classification. Le filtre à condensateur d'entrée tire le maximum de tension du transformateur, mais souffre de piètre régulation: le voltage monte vers sa valeur crête au repos et redescend sous charge. Ce filtre impose un fort courant crête au redresseur. Le filtre à bobine d'entrée limite la montée de voltage par sa force contre-électromotrice et son opposition au courant de charge du condensateur. La valeur crête du courant dans le redresseur est limitée, mais la sortie s'approche de la valeur moyenne de la tension alternative. Le redressement simple alternance offre la pire régulation.
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La régulation dénote le changement de voltage de sortie entre repos et pleine charge. En assurant une charge minimale constante, la résistance de fuite (en anglais, "Bleeder Resistor" ou "résistance de saignée") limite la montée du voltage continu vers la valeur crête en l'absence de charge externe. [ Dans ce contexte, l'expression 'résistance de fuite' décrit ce composant placé aux bornes des condensateurs de filtrage et non pas une propriété interne du condensateur. ]
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L'inductance s'oppose aux variations de courant. Le courant continu rectiligne traverse aisément la bobine, mais l'ondulation résiduelle (en anglais, "ripple") est atténuée.
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Seule la réponse attendue a un effet sur le courant circulant dans le filtre qu'une charge soit présente ou non à la sortie du bloc d'alimentation.
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Si la première bobine et le premier condensateur à l'entrée du filtre tombe en résonance série, le redresseur pourrait être exposé à des courants de crête ou à des tensions inverses anormalement élevés.
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Si la première bobine et le premier condensateur à l'entrée du filtre tombe en résonance série, le redresseur pourrait être exposé à des courants de crête ou à des tensions inverses anormalement élevés.
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L'inductance s'oppose aux variations de courant. Si aucun courant n'est exigé d'un filtre à bobine d'entrée, l'inductance ne peut faire son travail: la force contre-électromotrice et l'opposition au courant de charge du condensateur disparaissent; le condensateur de sortie est exposé à la pleine valeur crête de la tension alternative appliquée. [ Neuf dixièmes de la tension efficace: la valeur efficace est de 0,707 fois la tension crête, la valeur moyenne est de 0,637 fois la valeur crête, 0,637 correspond à neuf dixièmes de 0,707 ]
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Dans un régulateur dit "linéaire", un voltage brut plus élevé est abaissé par un composant qui provoque une chute de tension. Un régulateur monté en parallèle (dit régulateur shunt), par exemple une diode Zener, exigera plus ou moins de courant pour compenser les variations externes. Dans un montage série, le composant responsable de la chute de tension pourra être un tube à vide ou un transistor dont la conduction est contrôlée. Dans un régulateur à découpage (en anglais, "switching regulator"), la tension continue brute passe à travers un composant actif utilisé en commutation; le rapport cyclique (conduction ou blocage) est continuellement ajusté pour maintenir une tension de sortie constante.
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Dans un régulateur dit "linéaire", un voltage brut plus élevé est abaissé par un composant qui provoque une chute de tension. Un régulateur monté en parallèle (dit régulateur shunt), par exemple une diode Zener, exigera plus ou moins de courant pour compenser les variations externes. Dans un montage série, le composant responsable de la chute de tension pourra être un tube à vide ou un transistor dont la conduction est contrôlée. Dans un régulateur à découpage (en anglais, "switching regulator"), la tension continue brute passe à travers un composant actif utilisé en commutation; le rapport cyclique (conduction ou blocage) est continuellement ajusté pour maintenir une tension de sortie constante.
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Rappelez-vous la Compétence de Base. La diode Zener maintient un voltage constant à ses bornes sur une certaine plage de courants.
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Mots clés: MEILLEUR RENDEMENT. Le régulateur avec composant actif variable en série, soit un tube ou un transistor, gaspille moins d'énergie puisque la résistance est adaptée aux besoins en courant. Le régulateur en dérivation, avec sa résistance fixe et son composant actif en configuration shunt, est le moins efficace parce qu'un courant constant doit être demandé pour maintenir la chute de tension constante. Si la charge externe n'exige pas ce courant, le régulateur devra l'exiger en pure perte. La configuration shunt peut être nécessaire si la source d'alimentation requiert une charge constante.
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Mots clés: CHARGE CONSTANTE. Le régulateur avec composant actif variable en série, soit un tube ou un transistor, gaspille moins d'énergie puisque la résistance est adaptée aux besoins en courant. Le régulateur en dérivation, avec sa résistance fixe et son composant actif en configuration shunt, est le moins efficace parce qu'un courant constant doit être demandé pour maintenir la chute de tension constante. Si la charge externe n'exige pas ce courant, le régulateur devra l'exiger en pure perte. La configuration shunt peut être nécessaire si la source d'alimentation requiert une charge constante.
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Mots clés: DIRECTEMENT À LA CHARGE. La régulation de voltage consiste à comparer la tension de sortie avec une référence pour ensuite contrôler la conduction du composant actif du régulateur: c'est une boucle d'asservissement. En effectuant la mesure de la tension de sortie directement à la charge (en anglais, "remote sensing") plutôt qu'aux bornes du bloc d'alimentation, les pertes encourues dans le câblage jusqu'à la charge deviennent sans conséquence.
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Le régulateur à 3 bornes est un circuit intégré qui comprend une référence de voltage, un comparateur, un amplificateur d'erreur, un transistor ballast (en anglais, "pass transistor") et diverses résistances. Certains incluent la protection thermique, la limitation de courant et la protection pour surtension. Les 3 bornes sont: l'entrée, la sortie stabilisée et la masse. Les caractéristiques incluent: courant maximum, voltage de sortie maximum, plage de voltages à l'entrée (un minimum de différence de tension entre l'entrée et la sortie est nécessaire pour maintenir la régulation).
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Le régulateur à 3 bornes est un circuit intégré qui comprend une référence de voltage, un comparateur, un amplificateur d'erreur, un transistor ballast (en anglais, "pass transistor") et diverses résistances. Certains incluent la protection thermique, la limitation de courant et la protection pour surtension. Les 3 bornes sont: l'entrée, la sortie stabilisée et la masse. Les caractéristiques incluent: courant maximum, voltage de sortie maximum, plage de voltages à l'entrée (un minimum de différence de tension entre l'entrée et la sortie est nécessaire pour maintenir la régulation).
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Le régulateur à 3 bornes est un circuit intégré qui comprend une référence de voltage, un comparateur, un amplificateur d'erreur, un transistor ballast (en anglais, "pass transistor") et diverses résistances. Certains incluent la protection thermique, la limitation de courant et la protection pour surtension. Les 3 bornes sont: l'entrée, la sortie stabilisée et la masse. Les caractéristiques incluent: courant maximum, voltage de sortie maximum, plage de voltages à l'entrée (un minimum de différence de tension entre l'entrée et la sortie est nécessaire pour maintenir la régulation).
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Dans un régulateur dit "linéaire", un voltage brut plus élevé est abaissé par un composant qui provoque une chute de tension. Un régulateur monté en parallèle (dit régulateur shunt), par exemple une diode Zener, exigera plus ou moins de courant pour compenser les variations externes. Dans un montage série, le composant responsable de la chute de tension pourra être un tube à vide ou un transistor dont la conduction est contrôlée. Dans un régulateur à découpage (en anglais, "switching regulator"), la tension continue brute passe à travers un composant actif utilisé en commutation; le rapport cyclique (conduction ou blocage) est continuellement ajusté pour maintenir une tension de sortie constante.
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Le régulateur à 3 bornes est un circuit intégré qui comprend une référence de voltage, un comparateur, un amplificateur d'erreur, un transistor ballast (en anglais, "pass transistor") et diverses résistances. Certains incluent la protection thermique, la limitation de courant et la protection pour surtension. Les 3 bornes sont: l'entrée, la sortie stabilisée et la masse. Les caractéristiques incluent: courant maximum, voltage de sortie maximum, plage de voltages à l'entrée (un minimum de différence de tension entre l'entrée et la sortie est nécessaire pour maintenir la régulation).
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Le transistor ballast (en anglais, "pass transistor") se comporte comme une résistance variable qui introduit une chute de tension sur le voltage brut. La Puissance est le voltage multiplié par le courant: dans ce cas-ci, la différence de tension entre l'entrée et la sortie multipliée par le courant exigé par la charge.
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Un régulateur de tension maintient la sortie constante en comparant un échantillon du voltage de sortie avec une référence pour ajuster le composant actif du régulateur. La correction appliquée est donc valable pour le point précis où la mesure est prise. À cause de pertes dans le câblage, la charge elle-même pourrait se voir livrer un voltage plus faible: c'est la raison pour la mesure directement à la charge (en anglais, "remote sensing") utilisée dans certaines applications.
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Selon la Loi d'Ohm, la résistance égale le voltage divisé par le courant. La tension de sortie et le courant total débité se réfèrent à la charge totale raccordée au bloc d'alimentation.
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Mots clés: LONG TERME. La régulation dénote le changement de voltage de sortie entre repos et pleine charge. La régulation statique décrit la performance en regard de changements à long terme dans la charge ou l'alimentation électrique. La régulation dynamique entre en jeu sur les variations rapides de courant, lorsque le manipulateur Morse est pressé ou avec chaque syllabe dans une émission en phonie. Un condensateur de large capacité à la sortie du filtre peut améliorer la régulation dynamique.
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Mots clés: COURT TERME. La régulation dénote le changement de voltage de sortie entre repos et pleine charge. La régulation statique décrit la performance en regard de changements à long terme dans la charge ou l'alimentation électrique. La régulation dynamique entre en jeu sur les variations rapides de courant, lorsque le manipulateur Morse est pressé ou avec chaque syllabe dans une émission en phonie. Un condensateur de large capacité à la sortie du filtre peut améliorer la régulation dynamique.
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La régulation dénote le changement de voltage de sortie entre repos et pleine charge. La régulation statique décrit la performance en regard de changements à long terme dans la charge ou l'alimentation électrique. La régulation dynamique entre en jeu sur les variations rapides de courant, lorsque le manipulateur Morse est pressé ou avec chaque syllabe dans une émission en phonie. Un condensateur de large capacité à la sortie du filtre peut améliorer la régulation dynamique.
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La régulation dénote le changement de voltage de sortie entre repos et pleine charge. La régulation statique décrit la performance en regard de changements à long terme dans la charge ou l'alimentation électrique. La régulation dynamique entre en jeu sur les variations rapides de courant, lorsque le manipulateur Morse est pressé ou avec chaque syllabe dans une émission en phonie. Un condensateur de large capacité à la sortie du filtre peut améliorer la régulation dynamique.
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Quatre diodes montées en pont permettent un redressement double alternance sans nécessiter de prise médiane sur l'enroulement secondaire.
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Seuls des fusibles pourraient raisonnablement se trouver de chaque côté du transformateur et conduire également du courant alternatif ou du courant continu.
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Rappelez-vous la Compétence de Base. Le schéma-bloc de l'Alimentation Stabilisée comprend: l'entrée, le transformateur, le redresseur, le filtre, le régulateur et la sortie.
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Une diode placée en polarisation inverse entre l'entrée et la sortie d'un régulateur à 3 bornes empêche la décharge du condensateur de sortie à travers le régulateur si l'entrée devait être accidentellement court-circuitée.
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