8080
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| - | ==== Objectif : 2x35Vac-> | + | == Principe: |
| + | Conversion | ||
| + | == Schéma: == | ||
| + | {{drawio> | ||
| + | Stratégie pont symétrique comme [[https:// | ||
| + | |||
| + | Comme le filament est alimenté en AC, utiliser un MOSFET en ballast (résistance commandée) n'est pas l' | ||
| + | |||
| + | == Simu: == | ||
| {{drawio> | {{drawio> | ||
| + | |||
| + | Pour 35Vac en entrée, avec un filament standard (~80 Ohms), ca fait 12.66Vac aux bornes du tube. C'est pile la recommandation datasheet... | ||
| + | |||
| + | {{drawio> | ||
| + | |||
| + | = Dimensionnement des résistances = | ||
| + | Si on prend les valeurs efficaces, P=RI²=180*(0.150)²=4W d' | ||
| + | |||
| + | Pour moi c'est très mal margé, pour 3 raisons: | ||
| + | 1) L' | ||
| + | 2) Lorsque le refroidissement n'est pas assuré, il vaut mieux prendre encore 100% de marge (boitier fermé) | ||
| + | 3) Le transfo du 8080 date de 1991 et est donc dimensionné pour 220V et non 230V ==> la tension secondaire est | ||
| + | plus élevée (36.5V au lieu de 35V) ce qui fait que le tube est alimenté hors spec (il voit 13,23V) et que les résistances chauffent plus que prévu ! | ||
| + | |||
| + | Si on fait les maths: | ||
| + | |||
| + | L'alim est en 2x36,5 Vac, ce qui donne en efficace un Vmax de 51,6V, qui voit donc 51, | ||
| + | |||
| + | En crête, P=U²/ | ||
| + | |||
| + | Il faudrait au moins de résistances de 10W pour être à l' | ||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | === Conclusion === | ||
| + | L'alim heater est vraiment conçue à cout minimal, sans marge, et ca stresse à la fois le tube et les résistances. | ||
| + | |||
| + | La solution " | ||
| + | * Ca redescend la tension filament à 11.3V, ce qui est largement suffisant pour alimenter la grille en électrons et baisse le stress sur le filament du tube, | ||
| + | * ca réduit la puissance encaissée par les résistances de 14%, | ||
| + | * c'est la solution la plus simple et la moins chère... | ||
| + | |||
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