Pourquoi Une Diode Est-Elle Connectée En Parallèle À Une Bobine De Relais?, Forfait Ski Gérardmer

Pour la commande de relais, la diode 1N4148 classique est idéale (100V, 200mA). Exemple d'utilisation: diode de roue libre et commande d'un relais 12V On souhaite commander un relais 12V avec un transistor NPN (BC547, 2N3904, 2SC945, etc). Lorsque le transistor est passant (saturé), c'est presque un fil. La tension à ses bornes (Vcesat) vaut 0. 1V environ. Le relais fait contact et voit 12V-0. 1V=11. 9V à ses bornes. Relais et diode de roue libre Note: sur ce schéma, on ne voit que la bobine du relais. Quand on ouvre le transistor, la diode de roue libre D entre en conduction. La tension à ses bornes vaut environ 0, 6V. Le potentiel du collecteur monte alors à 12, 6V jusqu'à la fin du passage du courant. Quand il n'y a plus de courant dans la bobine, le potentiel du collecteur vaut à nouveau 12V précisément et la diode de roue libre est bloquée. Il ne se passe alors plus rien. Exemple de relais 12V et diode de roue libre 1N4148 standard Applications de la diode de roue libre Les diodes de roue libre sont nécessaires dans ce type d'applications - commande de relais - hacheur série (commande de moteur) - alimentations à découpage Buck (convertisseur DC/DC non isolé) Relais et diodes de roue libre: fabrication industrielle de cartes en grande série

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Une diode de redressement à polarisation inverse en série avec une résistance. Une résistance, lorsque les conditions le permettent, est souvent la suppression la plus économique. Une diode de redressement à polarisation inverse. Une résistance-condensateur "amortisseur". Généralement la solution la moins économique et n'est plus considérée comme une solution pratique. Un enroulement bifilaire avec le deuxième enroulement utilisé comme dispositif de suppression. Ce n'est pas très pratique car cela ajoute un coût et une taille importants au relais. La technique suggérée pour la suppression de bobine de relais consiste à utiliser une diode de redressement polarisée en inverse et une diode zener en série en parallèle avec la bobine. Cela permet au relais d'avoir une dynamique de libération optimale et une bonne durée de vie. 0 Chaque fois que le courant circule dans une bobine de fil, un pic de tension est créé. Cette pointe résulte de l'effondrement du champ magnétique autour de la bobine.

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Une résistance en série avec la diode peut accélérer la chute du relais. Lorsqu'un relais électromécanique est rapidement mis hors tension par un commutateur mécanique ou un semi-conducteur, le champ magnétique collapsant produit une tension transitoire importante dans le but de disperser l'énergie stockée et de s'opposer au changement soudain du flux de courant. Un relais 12 V CC, par exemple, peut générer une tension de 1 000 à 1 500 volts lors de la mise hors tension. C'est donc une pratique courante de supprimer les bobines de relais avec des composants qui limitent la tension de crête à un niveau beaucoup plus petit en fournissant un chemin de décharge pour l'énergie magnétique stockée. L'utilisation d'une diode à roue libre n'est pas toujours la meilleure pratique. Voici quelques méthodes de suppression: Une diode suppressive transitoire bilatérale Une diode de redressement polarisée en inverse en série avec une diode Zener C. Un varistor à oxyde métallique (MOV). Une diode de redressement à polarisation inverse en série avec une résistance.

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Cette tension augmente jusqu'à ce que le courant puisse "passer quelque part". Il trouve alors comme chemin la diode de roue libre. Si cette diode est absente, la tension Va augmente encore et ne sera uniquement limitée que par les capacités parasites vues depuis Va (capacité de la jonction Collecteur-Emetteur du transistor, pistes du circuit, capacité intrabobinage). Il apparaît des oscillations amorties. On peut aussi dire que l'énergie de la bobine est transférée vers cette capacité parasite qui limite la surtension. La décroissance du courant est liée à deux choses: la résistance série de la bobine définissant une constante de temps L/R, et la tension aux bornes de la diode. En effet, dans le cas d'une inductance idéale, la décroissance du courant (A/s) se fait à la vitesse VAK/L, avec VAK la tension aux bornes de la diode (0, 6V). On peut ainsi accélérer la décroissance du courant en ajoutant une diode zener pour augmenter VAK artificiellement. Le transistor interrupteur devra supporter ce supplément de tension.

Parfois, une diode TVS unidirectionnelle externe (ou zener) est placée en parallèle avec le MOSFET dans le même but, ou si le MOSFET ne peut pas gérer le "courant d'avalanche répétitif" ou "l'énergie d'avalanche répétitive", ou si la tension de rupture en avalanche est plus élevé que souhaité. C'est presque toujours une bonne pratique et c'est très efficace MAIS, si vous avez besoin d'un relais qui se désactive aussi rapidement que possible, il existe des méthodes alternatives. La raison de sa lenteur est que, lorsque le circuit de la bobine de relais s'ouvre, toute l'énergie stockée dans la bobine de relais force un courant dans la diode du volant jusqu'à ce que cette énergie soit "dépensée". La diode agit comme un court-circuit avec une petite chute de tension directe et avec la résistance du relais (peut-être 100 ohms), elle retardera la désactivation du relais de quelques millisecondes supplémentaires. Ce n'est généralement pas un problème, mais si c'est le cas, le fait de mettre une résistance en série avec la diode signifie que l'énergie est "dépensée" beaucoup plus rapidement.

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