
Vous
avez sûrement remarqué que la partie processeur ne
sera pas affichée. C'est pour la protection de
l'étude
pour éviter le piratage industriel.

On
retrouve la
partie puissance sur
ce schéma.
L'utilisation de
trois opto-triacs nous donne l'isolation complète avec la
commande. Le micro contrôleur attaque directement les
opto-triacs, car il a
un pouvoir de commutation de l'ordre de 20 mA. En changent
la
valeur des résistances dans la commande du triac, on peut
passer
avec des tensions de services plus faibles. Le montage
est équipé de filtre RL pour l'utilisation de
charges
résistives. Les MOC3040 utilisés fonctionnent
avec
synchronisation
sur le
secteur. Dans le cas de la variation, il faudra monter du MOC3020.
Attention quand même sur les charges inductives de forte
puissance. 

Le
montage n’a
rien
d’extraordinaire, car il est
monté en composants électroniques classiques.

Vous remarquerez
que les pistes de
puissance ont
été renforcées pour cette application.
On peut
aller jusqu’à des courants de 6 ampères
en sortie.
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| R01
220 R02 2.2K R03 150 R04 1K R06 2.2K 1W R07 330 R08 220 R09 10K R10 220 R11 2.2K R12 220 R13 10K R14 220 R15 2.2K R16 220 R17 10K R20 100 R21 47 R22 1K R26 1K R27 39K R28 820 R29 1K R30 330 R31 330 R34 2.2K R35 100 0.5W R36 1K R37 1K RP1 4x470 |
C01
2200uF C02 47nF/250V C03 100nF C04 22pF C05 22pF C06 47nF/250V C07 47nF/250V C08 47nF/250V C09 100uF C10 2200uF C11 47nF/250V C12 47nF/250V C13 47nF/250V C14 47nF/250V C15 2.2nF/400V C16 2.2nF/400V C17 100uF C18 100nF C19 0.22F C20 10uF C21 10nF C22 2.2nF/400V C50 100nF C51 100nF C52 100nF C53 100nF |
D00
4.7V D01 1N4148 D02 1N4148 D03 1N4148 D04 1N4148 D05 1N4148 D06 1N4148 D07 BTA06 D08 1N4148 D09 BTA06 D10 Led Rouge D11 BTA06 D12 Led Rouge D13 BTA06 D14 Led Rouge D15 1N4001 D16 KBL02 D17 1N4001 D18 Led Jaune D19 KBL02 D20 1N4148 D21 1N4148 D22 15V |
JP1
3 BROCHES JP2 3 BROCHES JP3 4 BROCHES JP4 4 BROCHES JP5 3 BROCHES JP6 3 BROCHES JP7 4 BROCHES JP8 2 BROCHES JP9 2 BROCHES |
ISO1
MOC3040 ISO2 MOC3040 ISO3 MOC3040 ISO4 MOC3040 ISO5 TIL111 ISO6 TIL111 ISO7 TIL111 |
L1
100uH L2 100uH L3 100uH L4 750uH L5 100uH |
|---|---|---|---|---|---|
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| F1
0.5A F2 0.5A F3 3.15A |
SW1
Reset SW2 Termi SW3 Termi |
U1
LM7805 U2 LM7805 U3 MAX485 U4 PIC16F84-04 |
T1
220V 2x6V 5VA BT1 Lithium 3.6V |
X1 4Mhz |




Pour
la commande des
relais, j'ai interfacé avec un
transistor PNP. La protection contre les inductions de la bobine
à été confié a des
diodes. Deux
contacts en parallèle sont câblés pour
augmenter le
courant et le pouvoir de coupure.

Il
diffère
simplement la partie interface de puissance.

Les
pistes de
puissance sur les contacts des relais ont été
cablé en parallèle pour augmenter le pouvoir de
coupure.
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| R03
150 R04 1K R06 2.2K 1W R07 330 R10 470 R11 220 R12 470 R13 220 R14 470 R15 220 R20 100 R21 47 R22 1K R26 1K R27 39K R28 820 R29 1K R30 330 R31 330 R34 2.2K R35 100 0.5W R36 1K R37 1K RP1 4x470 |
C01
2200uF C02 47nF/250V C03 100nF C04 22pF C05 22pF C07 47nF/250V C09 100uF C10 2200uF C15 2.2nF/400V C16 2.2nF/400V C17 100uF C18 100nF C19 0.22F C20 10uF C21 10nF C22 2.2nF/400V C23 100uF C24 100uF C25 100uF C50 100nF C51 100nF C52 100nF C53 100nF |
D00
4.7V D01 1N4148 D02 1N4148 D03 1N4148 D04 1N4148 D05 1N4148 D06 1N4148 D07 BTA06 D08 1N4148 D10 Led Rouge D12 Led Rouge D14 Led Rouge D15 1N4001 D16 KBL02 D17 1N4001 D18 Led Jaune D19 KBL02 D20 1N4148 D21 1N4148 D22 15V D23 1N4148 D24 1N4148 D25 1N4148 |
JP1
3 BROCHES JP2 3 BROCHES JP3 4 BROCHES JP4 4 BROCHES JP5 3 BROCHES JP6 3 BROCHES JP7 4 BROCHES JP8 2 BROCHES JP9 2 BROCHES |
ISO1
MOC3040 ISO5 TIL111 ISO6 TIL111 ISO7 TIL111 RL1 DS2 217-3087 RL2 DS2 217-3087 RL3 DS2 217-3087 |
L4
750uH L5 100uH |
|---|---|---|---|---|---|
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| F1
0.5A F2 0.5A |
SW1
Reset SW2 Termi SW3 Termi |
U1
LM7805 U2 LM7805 U3 MAX485 U4 PIC16F84-04 |
Q3
BC557 Q4 BC557 Q5 BC557 |
T1
220V 2x6V 5VA BT1 Lithium 3.6V |
X1 4Mhz |



Connaissance
en électronique requis sa coule de source. Rien de bien
compliqué pour un électronicien de
métier.
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