Blocs d'Alimentation.
Blocs d'Alimentation.
Pour la même tension au secondaire d'un transformateur, quel redresseur a la tension de sortie moyenne la plus élevée?
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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Dans une alimentation à redresseur simple alternance avec un filtre à condensateur à l'entrée, lorsque le courant de la charge est très faible ou nul, la tension inverse de crête aux bornes de la diode peut atteindre :
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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Dans une alimentation à double alternance utilisant un transformateur à prise médiane, quelles que soient les conditions de la charge, la tension inverse de crête mesure :
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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Un redresseur à double alternance en pont redresse les deux alternances du cycle CA mais, contrairement au redresseur à double alternance avec une prise médiane, il n'utilise pas :
Pour un transformateur donné, la tension de sortie maximale disponible d'un redresseur double alternance en pont équivaudra :
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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La fréquence d'ondulation produite par un bloc d'alimentation à double alternance branché sur le courant domestique est :
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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La fréquence d'ondulation produite par un bloc d'alimentation à simple alternance branché sur le courant domestique est :
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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Les doubleurs de tension à deux alternances :
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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Quelles sont les deux principales valeurs nominales à ne pas excéder lorsqu'on emploie des redresseurs à diodes au silicium dans les blocs d'alimentation?
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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Dans un bloc d'alimentation haute tension, pourquoi faut-il connecter une résistance et un condensateur en parallèle avec les diodes qui servent au redressement?
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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Quelle forme d'onde observe-t-on sur une charge résistive alimentée par un redresseur double alternance sans filtrage?
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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La valeur nominale des bobines de filtrage est déterminée en fonction :
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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Lequel des circuits suivants donne la meilleure régulation, dans des conditions semblables de charge?
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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Par rapport à un filtre à bobine en tête, le filtre à condensateur en tête présente l'avantage suivant :
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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Avec une charge normale, le filtre à bobine d'arrêt à l'entrée donne :
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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Il y a deux genres de filtres utilisés communément dans les blocs d'alimentation. Ce sont :
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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Dans un bloc d'alimentation, la fonction principale de la résistance de fuite ("bleeder") est de décharger les condensateurs lorsqu'on débranche l'alimentation. Mais cette résistance peut aussi avoir une fonction secondaire qui est :
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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Dans un bloc d'alimentation, une bobine placée en série :
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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Dans un bloc d'alimentation utilisant un filtre à inductance à l'entrée, un courant minimal doit être absorbé en tout temps lorsque l'alimentation est en marche. On peut accomplir cela en :
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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Le concepteur d'un bloc d'alimentation doit porter une attention particulière aux effets de résonance parce que la tension d'ondulation pourrait devenir très élevée. Les composants qui doivent être choisis avec soin sont :
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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Un courant de crête excessif dans les redresseurs et des tensions inverses de crête anormalement élevées peuvent se produire dans une alimentation lorsque :
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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Dans un bloc d'alimentation bien conçu utilisant un filtre à inductance à l'entrée, la tension, sans charge, aux bornes du condensateur de filtrage est d'environ neuf dixièmes de la tension efficace ("RMS") du transformateur; pourtant, il est recommandé d'utiliser un condensateur dont la tension nominale est égale à la tension de crête du transformateur. Pourquoi recommande-t-on cette grande marge de sécurité?
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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Quelle est la caractéristique principale d'un régulateur de tension linéaire?
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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Quelle est la caractéristique du régulateur de tension à découpage?
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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Quel composant particulier est utilisé pour la tension de référence stable dans un régulateur de tension linéaire?
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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Lequel des régulateurs linéaires de tension ci-dessous assure le meilleur rendement dans l'utilisation de l'énergie?
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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Quel genre de régulateur de tension linéaire est utilisé pour les applications demandant une charge constante sur la source non régulée?
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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Comment est-il possible d'asservir un régulateur de tension linéaire directement à la charge ("remote sensing")?
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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Qu'est-ce qu'un régulateur à trois bornes?
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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En plus d'une gamme de tensions d'entrée, quelles sont les principales caractéristiques d'un régulateur à trois bornes?
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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Quel type de régulateur de tension contient, dans un seul emballage, une référence de tension, un amplificateur d'erreur, des résistances de détection de courant et un transistor ballast ("pass transistor")?
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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S'il faut une alimentation à ondulation très faible, ou que la tension fournie à la charge doit demeurer constante malgré de grandes fluctuations de courant et de tension de la ligne, on utilise un amplificateur à boucle fermée pour stabiliser l'alimentation. Il existe deux types principaux de régulateurs électroniques. Ce sont :
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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Un type de régulateur comportant une référence, un amplificateur à gain élevé, des résistances de détection de courant compensées en température, ainsi qu'un transistor ballast ("pass transistor") est :
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 de tension série, la dissipation de puissance du transistor ballast ("pass transistor") est :
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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Dans toute alimentation stabilisée, la sortie est la plus pure et la régulation est la meilleure :
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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Dans un bloc d'alimentation, la résistance __________ est égale à la tension de sortie divisée par le courant total débité, y compris le courant absorbé par la résistance de fuite ("bleeder") :
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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Dans un bloc d'alimentation, la régulation des variations à long terme de la résistance de charge s'appelle :
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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Dans un bloc d'alimentation, la régulation des variations à court terme de la résistance de charge s'appelle :
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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On peut améliorer la régulation dynamique d'une alimentation en augmentant la valeur :
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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Dans un bloc d'alimentation utilisé pour un émetteur BLU ou de code Morse, le condensateur de sortie donne la meilleure régulation dynamique :
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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Dans une source d'alimentation stabilisée, quatre diodes forment un pont agissant :
Quatre diodes montées en pont permettent un redressement double alternance sans nécessiter de prise médiane sur l'enroulement secondaire.
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Dans une source d'alimentation stabilisée, les composants qui conduisent le courant alternatif à l'entrée, avant le transformateur, et qui conduisent le courant continu avant sa sortie sont :
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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Dans une source d'alimentation stabilisée, la sortie du condensateur électrolytique de filtrage est raccordée à :
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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Dans une source d'alimentation stabilisée, une diode raccordée entre les bornes d'entrée et de sortie d'un régulateur sert :
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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