Dernière mise à jour :
05/09/2010
Caractéristiques principales
Tensions :
1.3 V à +15 V
Courant :
1 A
Régulée :
Oui
Présentation
Cette alimentation délivre une tension de sortie qui peut être
télécommandée avec de simples interrupteurs ou par un circuit logique
quelconque. Elle dispose de quatre entrées de commande exclusives (une
seule doit être activée à la fois) et d'une entrée de commande de "mise
à zéro" prioritaire sur les autres entrées de commande. Les entrées de
commande sont prévues pour recevoir une tension de commande de type
TTL, 0 V pour état inactif et +5 V pour état actif. A chaque entrée de
commande de tension de sortie, correspond un potentiomètre qui permet
de spécifier la tension désirée. Ainsi, on peut par exemple faire en
sorte que l'alimentation délivre une tension de +3 V quand l'entrée de
commande N° 1 est activée, et qu'elle délivre une tension de +12 V
quand l'entrée de commande N° 2 est activée. Quand l'entrée de commande
de "mise à zéro" est activé, la tension de sortie est voisine de 1,3 V,
tension minimale que l'on peut avoir. Et pour faire dans le luxe, un
paragraphe sera consacré à une extension permettant de passer
d'une tension à l'autre avec deux poussoirs "Up" et "Down".
Schéma
Ce schéma est à la base un schéma classique de régulation de tension,
qui fait appel à un non moins classique
régulateur de
tension de type LM317.
Pour
rappel, le LM317 est un régulateur de tension dont la tension de sortie
peut être "programmée" grâce à la valeur de deux résistances connectées
en pont diviseur de tension, dont le point commun est relié à une de
ses trois pattes appelée "Adjust" (réglage).
En
remplaçant la résistance "du bas" (R2 sur le schéma précédent) par un
potentiomètre monté en résistance variable, on peut faire varier la
tension de sortie.
Finalement,
le montage proposé tout au début comporte quatre exemplaires
du
potentiomètre RV1, dont un seul est mis en circuit à la fois,
selon le transistor qui lui est associé et que l'on fait
conduire. Si par exemple le transistor que l'on fait conduire
est
Q3 (entrée de commande Cde3 à +5 V), alors c'est le potentiomètre RV3
qui est en service et c'est la position de son curseur qui
définie
la tension de sortie.
Avertissement
Si
aucun des transistors Q1 à Q4 n'est rendu conducteur (toutes les
entrées de commande Cde1 à Cde4 à 0 V), alors la tension de sortie est
maximale et correspond grosso-modo à la tension d'entrée à laquelle
sont retranchés 3 V. Il faut donc veiller à ce qu'il y ait toujours une
des entrées de commande activée, ou exploiter correctement l'entrée de
"mise à zéro" qui force la tension de sortie à descendre à 1,3 V
environ.
Transistors FET ou bipolaires ?
Il
est fait usage ici de transistors FET (d'autres modèles tels les BF245
ou BS170 devraient convenir), mais on peut aussi utiliser de simples
transistors bipolaires NPN tel le classique 2N2222. Dans ce cas, ne pas
oublier
d'ajouter une résistance de limitation de courant pour la base (valeur
1 kO à 3,3 kO).
Avec
des transistors NPN, la tension de sortie minimale est un poil plus
élevée, de l'ordre de 1,5 V au lieu de 1,3 V. Cela est lié à la tension
résiduelle entre émetteur et collecteur du transistor quand il est en
mode saturé. Si ce point n'est pas critique pour vous, montez
donc des
2N2222 ou BC108 en lieu et place des FET 2N7000.
Commande par poussoirs "Up" et "Down"
Cette petite option permet de changer de sélection de la tension de
sortie avec deux boutons poussoirs.
Pourquoi utiliser un PIC ?
L'usage
d'un PIC pour assurer cette fonction n'est nullement obligatoire, on
peut faire la même chose avec des composants logiques. Mais
il faut alors
plusieurs circuits et cela prend plus de place. J'ai donc développé
cette petite extension "vite fait", sans trop me casser la tête.
Nombre de tensions programmables
Le
schéma fait usage de quatre transistors et quatre potentiomètres, on
dispose donc de quatre tensions de sortie programmables. Le PIC et son
programme permettent de porter ce nombre à sept, il suffit de remplacer
chacune des diodes D5 à D7 par des couples résistances + LED comme cela
est fait pour les quatre sorties existantes. La huitième sortie est
réservée pour la fonction "shutdown / mise à zéro". Au démarrage de
l'alimentation (et donc à l'initialisation du PIC), c'est cette
huitième sortie qui est activée.
Remarque :
bien que cela
manquerait un peu de logique, vous pouvez adopter des tensions
allant
décroissantes avec l'index augmentant. Par exemple +12 V pour l'entrée
de commande Cde1 et +6 V pour l'entrée de commande Cde2.
Attention
alors à la signification que prennent les mots "Up" et "Down"... A ce
propos, rien n'interdit d'appeler les poussoirs de commande "Prev" et
"Next"...
Brochage du LM317
Vu de devant, la patte "Adjust" est la première à gauche.
Logiciel du PIC
Remarque :
le logiciel du PIC n'est nécessaire que si vous voulez ajouter
l'extension avec boutons poussoirs Up et Down.
Le fichier binaire compilé *.hex à flasher dans le PIC et
les fichiers de code source (MikroPascal Pro V3.80) sont compris dans
l'archive zip dont le lien suit.
Alimentation
ajustable 015b - 16F628A - (05/09/2010)
Si vous souhaitez recevoir par la poste un PIC
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PIC
- Sources.
Circuit imprimé
Non réalisé.