Protection contre les surtensions

2.3
(4)

Le schéma présenté illustre un circuit de protection contre les surtensions basé sur un amplificateur opérationnel LM741 utilisé comme comparateur analogique. L’alimentation arrive via le connecteur CN1, puis transite vers CN2, permettant de protéger une charge alimentée en sortie. Le réglage du seuil de protection est assuré par le potentiomètre VR1, réglé à 10 %, qui divise la tension d’entrée afin de fournir une référence ajustable au comparateur.

Cette référence est comparée à une tension stabilisée par la diode Zener D1 (BZX55C, 3,0 V), garantissant un seuil fixe et fiable pour la protection. Les résistances R1 = 2 k?, R2 = 1 k?, R3 = 1 k? et R4 = 1 k? déterminent les niveaux de polarisation et le gain interne du LM741 lorsqu’il bascule son état de sortie. Lorsque la tension en entrée dépasse un seuil déterminé — typiquement 3,0 V × (1 + R1/R2) ? 9,0 V — la sortie de l’op-amp change d’état, activant l’ensemble de commande.

La diode D2 (LED signalisation) témoigne alors de la présence d’une surtension, tandis que la diode D3 indique visuellement l’interruption du courant via le fusible F2, calibré à 3 A, servant de premier élément de protection physique. La sortie du LM741 pilote la gâchette du thyristor D4 (C106D), capable de supporter un courant de maintien typique de 5 à 8 mA et un courant direct maximal supérieur à 4 A. Lorsque ce thyristor est déclenché, il met la ligne d’alimentation à la masse, faisant fondre immédiatement le fusible et isolant la charge en aval. Ainsi, le système combine une détection précise basée sur un comparateur, un déclenchement fiable via un thyristor de puissance, et une coupure physique au moyen d’un fusible rapide. Ce montage assure une protection efficace contre les surtensions accidentelles ou prolongées, tout en fournissant une indication visuelle claire de l’état du circuit.

Protector-sobrevoltage1

Simulation

Nous allons faire une simulation avec Livewire.

Remplacer le thyristor par un relais et ajuster le circuit de déclenchement à 5,5 volts.
La figure suivante montre l’état lorsque la tension est égale à 5 volts.
Protector-sobrevoltage2Maintenant, voyez ce qui arrive quand l’entrée s’élève à 5,5 volts.
Protector-sobrevoltage3

Circuit imprimé

Le circuit imprimé est à double face et toutes les mises à la terre du circuit seront du côté composant.

Protector-sobrevoltage4

 

Source: electronica-electronics.com – creative commons

Cet article a-t-il été utile ?

Cliquez sur une étoile pour l’évaluer !

Note moyenne 2.3 / 5. Nombre de votes: 4

Aucun vote pour l'instant ! Soyez le premier à évaluer cet article.

Visité 251 fois, 1 visite(s) aujourd’hui

Publications similaires

  • Chenillard 10 LED

    4.5 (2) Réaliser un séquenceur à lampe LED, sur une plaque d’alimentation sans soudure, est un exerce de montage électronique simple à réaliser. L’opérateur dans cette vidéo le montre bien

  • Construire un simulateur de batterie électronique

    5 (4) Un simulateur de batterie : pour quoi faire ? De nombreux produits nouveaux incorporent des batteries à base de lithium pour bénéficier de leurs hautes performances et de leur légèreté.

  • Testeur de batterie

    3.9 (7) Ce montage  est un testeur rapide de batterie sans l’utilisation d’une alimentation, il peut tester les piles de  1,5 V à 15 V . Le switch S1 détermine

  • Carte de relais 4 canaux 20 A

    5 (1) La carte de relais à 4 canaux est un moyen simple et pratique pour une application de commutation à diverses utilisations. Les relais peuvent supporter un courant électrique

  • Réaliser jeux de lumière LEDs à effet sonore

    5 (1)   C’est un montage électronique de loisir génère une séquence de danse LED en fonction du niveau audio détecté. Ce montage est basé sur l’un des VU Meter