ah oui je l'avais oublié celle la.
aux bornes de l'inducteur je n'ai que 9v en régime permanent
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ah oui je l'avais oublié celle la.
aux bornes de l'inducteur je n'ai que 9v en régime permanent
merci je l'ai fait.
rq: C1 n'est pas polarisée
depuis le début , il fallais inverser la diode .
baisse la 2K2 à 470ohms
maintenant j'ai a peu près 15v
qui l'eu cru ?
bin essaye de faire un super transistor en intercalant un pnp 3A entre tes 2 npn !
pourquoi pas un Irf , pour le 2N3055 il faudrais un résistance d'emetteur ?? .
pas avec un Irf , j'en ai déja fais un truc comme cela .
bonjour.
merci pour vos réponses encore une fois.
trois transistors ca cé bcp!!!!
je vais essayer cette solution, mais juste en passant je t'envoie un pdf (design asepic converter) et dis moi qu'est-ce-quen t'en pense.
voici le pdf
j'ai intercalé le deuxième transistor BD140
le pb c'est que je ne vois pas la finalité de cette opération, à mon avis on doit pomper moins de courant, alors que maintenant on en pompe plus.
ca a donné 3V
bonjour dupuis cé quoi un lrf merci
Un IRF c'est un mosfet un transistor , la base ( gate ) de ces transitors s'alimente en tension ( Vlt ) , il faut moin de transistor et il n'y a pas de Vbe ( 0,6 ) par transistor .
peut-être que t'a raison
j'ai utilisé un montage SEPIC, j'ai posté un pdf avant qui donne un algo de dimensionnement de ce type d'hacheur.
j'ai fait un ptit essai.
après 500ms j'ai 21.6v et 2A avec a=68.5%.
qu'en pensez vous et pouvez vous m'aidez à affiner plus le dimensionnement?
je pense que ce crénaut marchera
voila je crois que cette solution marchera parfaitement.
j'ai affiné mon calcul et ca a donné ca:
après 2s j'ai 22.15v et 2A avec a=69.5%
le pb c'est que je crois que le mosfet ne va pas marcher correctement, (j'ai lu ca datasheet)
en fait il m'en faut un qui supporte 7.38A (4.89 en valeur efficace) Vds superieur à 33v, voila si quelqu'un peut m'aider et me propser des solutions pour le mosfet car mon simulateur ne présente pas ttes les references. et merci infiniment.
personellement , bien que je n'ai pas suivis tout , je ne mettrais pas le 820µF et enlèverais la self de1mH qui fait court circuit . les irf
le irf 640 18A 200V 125W .
m
si joint un truc simple .
C avant la diode est 0,01µ
et le 2.200 c'est un 470µ
salut dupuis c'est assez simple j'ai déposé un pdf au poste 69, stp lis le et tu va cmprendre tt, je reste à ton entière dispo en cas de questions.
merci pour tes réponses.
Je vien de regarder , c'est ce que vous voulez faire ? , vous avez le schéma , pourquoi vouloir utiliser d'autres transistors , un IRF640 convient .
bonjour
pour le schéma, il y a une diode en parallèle avec le 0.01u?
0.01µ c'est pas très faible?
Oui la diode voir ce n'est pas obligatoire , attention au sens , C de 0,01 non plus , ils sont avant la diode principale , D c'est parceque ertain en mette pour le courant inverse , C c'est moi qui l'ai mis pour le montage que j'utilisais cela marchais mieux .
voila j'ai simuler le montage, j'ai pas trouvé le irf640 mais plutot un 641 ou 642 j'ai utilisé le 642 mais ca marche pas. avec ce transistor(voir figure ci-jointe)
ca marche.
stp di tu pe voir le fichier pdf, ils ont traité un exemple qui se trouve en bas de la page, et dis moi comment ils ont pris leur mosfet peut-être que j'ai fait une erreur d'intrépétation.
merci bcp
le schéma que tu m'a donné c'est un hacheur step-up alors que moi j'ai besoin d'un hacheur sepic ou inverseur
Ce n'est pas 10P mai 10 NF nano farad .
ce que vous me dite est de l'anglais je ne comprend pas ces terme anglais , en prhases françaises , cela veux dire quoi ces deux termes ? .
Puis en simulation , ce n'est pas le réel s'il n'y a pas de Fet utilisable c'est qu'il y en a pas , mais cela n'a pas d'importance pour le numéro , pouvu que ce soit un fet
ca ve dire hacheur elevateur
C'est ce que vous voulez ? .
il y a deux termes setup sépic ou inverseur ??? c'est a dire ? .
bonsoir.
stepup=elevateur.
inverseur=vs savez ce que cé.
sepic=type de hacheur qui vs donne en sortie Vs=(a/1-a)E avec a=rapport cyclique donc la sortie est positive et je pe commencer à partir de 0V.
a+