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Une alimentation en courant continu doit fournir une tension et un courant en mode tension constante (CV) ou courant constant (CC) dans la plage de sortie nominale. De telles caractéristiques de fonctionnement sont appelées un type de commutation automatique à tension constante/courant constant. Cela permet une transition continue du mode courant constant au mode tension constante en réponse à la variation de la charge. L'intersection des modes tension constante et courant constant est appelée point de croisement. La figure ci-dessous montre la relation entre ce point de croisement et la charge.

En mode CV, une tension de sortie régulée est fournie. La tension de sortie reste constante lorsque la charge augmente, tandis que le courant de sortie varie en fonction des variations de la charge, jusqu'à ce que le point limite de courant soit atteint. À ce stade, le courant de sortie devient constant et la tension de sortie chute proportionnellement à l'augmentation de la charge.

De même, en mode CC, le passage du mode CC au mode CV se fait automatiquement en cas de diminution de la charge. Un courant de sortie régulé est fourni. Le courant de sortie reste constant lorsque la charge diminue, tandis que la tension de sortie varie en fonction des changements de charge.

Une alimentation électrique avec les modes de fonctionnement CV et CC peut fonctionner dans un seul mode en fonction de la situation de la charge. L'alimentation est en mode CV lorsque la charge réelle est supérieure à la capacité de charge prédéfinie ; et l'alimentation est en mode CC lorsque la charge réelle est inférieure à la capacité de charge prédéfinie.

Lorsque l'alimentation est connectée à une charge capacitive importante, elle provoque toujours une augmentation de la tension de sortie de l'alimentation. La tension de sortie peut augmenter rapidement jusqu'au point de protection contre les surtensions. Elle peut également diminuer lentement lorsque la tension de sortie est réduite.

Pour résoudre ce problème, il faut connecter une résistance de puissance en parallèle aux bornes de sortie de l'alimentation ; en même temps, il faut connecter une diode en série entre les bornes de sortie et la charge.

Lorsqu'une charge inductive est connectée à l'alimentation électrique, elle provoque une inversion de la polarité de la force motrice électrique lorsque l'alimentation électrique est allumée ou éteinte, ou lorsque la tension de sortie est prédéfinie. Le bruit d'impulsion causé par une charge inductive affectera également l'alimentation électrique, en particulier lorsque le bruit d'impulsion a la même polarité que la sortie de l'alimentation électrique.

Pour éviter tout effet ou dommage sur l'alimentation, connectez une diode en série entre les bornes de sortie de l'alimentation et la charge ; en même temps, connectez une résistance de puissance et un condensateur en parallèle à la charge pour créer un circuit R-C snubbed, ce qui limitera considérablement la génération du bruit.

Lorsque l'alimentation électrique est utilisée pour charger une batterie, telle qu'un accumulateur ou une batterie Ni-MH, la mesure de protection recommandée consiste à connecter une diode entre l'alimentation électrique et la batterie. Lorsque le condensateur électrolytique de sortie de l'alimentation est chargé, la connexion d'une charge (batterie) peut provoquer des étincelles. Ce phénomène est normal. Les étincelles disparaissent lorsque la tension est égale entre les deux.

Même si le courant de pointe d'une charge pulsée, telle qu'un moteur, une ampoule, un module convertisseur CC-CD ou CC-AC, ne dépasse pas le courant nominal de l'alimentation, il provoquera également une chute de tension ou une instabilité de la sortie.

Une solution de base consiste à connecter un inducteur en série entre l'alimentation et la charge. Ou bien, choisir une alimentation avec un courant nominal plus élevé. Si le circuit d'impulsion a une faible largeur d'impulsion ou un faible courant de crête, une autre solution consiste à connecter un condensateur de grande capacité. Une référence pour choisir la capacité d'un condensateur est : capacité de 1000uF pour un courant de 1A.

Lorsque l'alimentation est connectée à une charge qui provoque un courant de polarité inverse à la sortie de l'alimentation, la tension de sortie augmente, car l'alimentation ne peut pas absorber le courant de polarité inverse de la charge.

Une solution consiste à connecter une diode en série entre la borne de sortie et la charge ; en même temps, connecter une résistance de décharge en parallèle à la charge pour absorber le courant d'inversion de polarité. Lorsque le courant d'inversion de polarité est un pic de surtension, connecter le grand condensateur électrolytique en parallèle aux deux extrémités de la charge.

Lorsque l'alimentation est connectée à une charge capacitive importante, elle provoque toujours une augmentation de la tension de sortie de l'alimentation. La tension de sortie peut augmenter rapidement jusqu'au point de protection contre les surtensions et peut également diminuer lentement lorsque la tension de sortie est réduite. Pour résoudre ce problème, connectez une résistance de puissance en parallèle aux bornes de sortie de l'alimentation ; en même temps, connectez une diode en série entre les bornes de sortie et la charge.

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