pompe de charge à LM386

bonjour à tous,
j’ai eu besoin hier d’une tension de 42 V

j’ai fait rapidement sur une plaque à trou le montage suivant :
IMG_20211203_0001.jpg

… et ça marche, j’obtiens bien environ 45V sur la sortie ;
cependant, je m’interroge, car le courant disponible est (étonnamment ??) faible
seulement qques 20 à 30 millivolt disponibles sur la res de 1 ohm en sortie …

alors que le lm 386 semble plutot bon : très faible vce sat en sortie
alimenté en +12.0 V, le créneau est presque à 11.6 d’amplitude càc

— Hmmmmm… Perso, je “pencherais” (sans tomber !) plutôt sur ce genre de schéma :
Alim boost.jpg
, où, en dimensionnant correctement la self, on obtiendrait un plus grand courant de sortie !
— La tension de sortie est régulée !
— Ici, avec une résistance de 330 ohms :
Alim boost2.jpg
— Le courant s’établit à ~127mA sous une tension de 42V, ce qui fait une puissance un peu supérieure à 5,3W !
— Et avec 300 ohms, le courant s’établit à ~140mA pour une puissance de ~5,8W !
— En ajustant quelques résistances et en rendant la self moins résistante, on atteint la faramineuse puissance de 9,5W :
Alim boost3.jpg
— Est-ce que ça te conviendrait ?
— À essayer ! Cordialement.

bonsoir Hervé, comment vas tu ??

merci pour ton schéma qui est un step-up à transistor (on court circuite une inductance, et on la « libère » en récoltant la pique de tension via D1 et on filtre par C3

Vas savoir pourquoi je suis parti sur une pompe de charge (composants dispo dans mes tiroirs …)

mais moi aussi j’ai fait spice ,
et j’ai commencé à voir le problème

je m’étais dit qu’il faut prendre un ampli de puissance (ce qui est vrai) mais en fait, tout se joue sur
les courants de crêtre
Presse-papiers-13.jpg
Presse-papiers-12.jpg

car c’est sur les fronts que l’énergie est transmise et on obtient des courants crêtes TRES elevés !!!
donc ce qui compte , c’est l’impédance de sortie

c’est dommage, car le lm386 a de bons signaux de sortie (vce sat très faible)
mais sont courant crête est trop faible (sans doute 1 A environ)

sur ton schéma, tu as mis un db139 qui je suppose (comme tous les bd) est un semi puissance …
donc, ça marche mieux chez toi …

… nouvel échec ce matin
j’ai décidé hier de changer les lm386 par des lm380
c’est tout simple car le lm380 est 10x + puissant

hé bien, c’est un échec car, après montage et essais, il s’avère que le lm380
a bien un courant de sortie plus fort … MAIS il a des vce sat plus élevés aussi !!
ce qu’on gagne d’un coté, on le reperd de l’autre .

sous spice, on voit bien que 2 choses sont déterminantes :
la resistance de sortie (ici R4)
et les vce sat (j’ai essayé des transistor 2n2222 …)
Presse-papiers-14.jpg

il faudrait des transistor :
au moins 500mA (plutot 1A)
FAIBLE vce sat

certains ici , on t il des livres sur les transistors ???

Pratiquement tous les transistors silicium ont un Vcesat de l’ordre de 0,2V avec Ib >= Ic/10 ! (sauf les darlingtons).
Mais dans ton schéma tu sors sur les émetteurs et là, tu perds le Vbe: 0,6V ! Dommage !
Les diodes ont aussi un Vf qui augmente avec le courant (0,6V à 1A pour la 5819 et tu en as 6 en série !).

Il y a peut être un compromis à faire en augmentant le temps de montée du générateur pour « étaler » la crête de courant ?
Et pourquoi ces gigantesques 47µF à 25KHz ?

Ah, j’oubliais: 42V sur 200 ohms ça fait presque 10W :open_mouth:

Yves.

Bonjour à tous, bonjour J-Marc,
Regarde cette famille de transistors " e2PowerEdge"
https://www.mouser.fr/datasheet/2/308/NSS20101J-D-1813729.pdf

— Ah ! Ça boume et même ça “surboume” ! Que dis-je ? Ça “fa dièze en si bémol majeur” :smiley: !
— Heu… As-tu pensé à la valeur des condensateurs de 680n ? Car en changeant leur valeur, le courant varie très fortement ! Voici une simulation avec un “simple” 555 débitant directement sur lesdits condensateurs :


— Tu t’aperçois qu’en changeant la valeur des condensateurs d’amorçage des diodes, la tension et le courant varient fortement !
(GrrrRRRrrr… :frowning: Et ce (censuré) de forum qui n’arrête pas de me déconnecter !!!)
— Essaie donc ! Cordialement.

bonsoir à tous,

j’essaie de répondre à tout le monde :

à yves : ok , oui, il va être difficile de faire mieux que 0.6 + 0.2 = 0.8 V
en haut et en bas sur 12V , on perd … pas mal (dommage, seul le lm386 faisait mieux)

peut-on faire mieux en buffer push-pull ??
(avec des mos , peut être comme à la sortie des portes CMOS ??)

ralentir la pente, c’est effectivement réduire le courant crête, mais j’ai comme « réflexe » de
rester en on/off pour ne pas faire chauffer en linéaire

les condos de 47µ sont assez gros pour être sûr de lisser la tension et de la maintenir y compris
pour le maillon de diode suivant…

quand à la res de 200 => 10W elle est purement fictive sur ltspice

merci jean paul , voir ma remarque à yves
on touche peut être aux limites du buffer npn / pnp … (à voir avec les mos peut être)

et à Hervé :
si j’ai pris des gros condos de 47µ pour le filtrage, j’ai fini par diminuer ceux de "transfert du carré "
car sous ltspice, on voit bien le courant qu’encaissent les diodes (ce qu à bien vu yves en « ralentissant » le front des créneaux)
avec seulement 2µF, on dépasse bien le 1A max des diodes
c’est en fait logique : au front du créneaux, on « connecte » le petit condo dans le gros qui
transfère son énergie en quasi-instantané, donc : fort courant ( proportionnel à la valeur du condo)

— Sache bien qu’une diode de 1A est capable de supporter plus de 25A (!) pendant un laps de temps plus bref ! La preuve :


— Donc, si 1/3 du temps de conduction, elle encaisse un courant de 3A, elle ne sera pas détruite : elle a le temps de refroidir !
— Cordialement !

Capture du 2021-12-05 20-09-39.png

Je ne sais pas si ça peut t’aider mais regarde du côté des CI spécialisés Analog Devices comme le LTC7820 par exemple.
Tu peux t’inspirer de son « Diagram Block »
Il existe même un exemple sous LTspice. (dossier Examples/Jigs/7820.asc)

Bonjour,

Ce n’est pas tout à fait la même chose car ce circuit fonctionne sur le principe de la ‹ Flying capacitor › (capacité volante).

Dans un multiplicateur de tension classique, ce qui est déterminant, c’est la quantité d’électricité transférée à chaque cycle (Q=CU) en fonction du courant demandé (Q=It).

Pour l’augmenter on peut augmenter la fréquence ou la valeur des capas de la ‹ Charge-Pump › (Pompe charge).

Mais alors le courant augmente. Ce qui est normal avec les circuits de redressement à diodes lorsqu’on passe de l’état bloqué à l’état passant. Mais il faut rester dans des limites de vitesses et de courant acceptables pour les composants.

Tx