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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.
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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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L'inconvénient est que votre transistor de contrôle doit "subir" une impulsion de tension nettement supérieure à Vsupply + 0, 7V - elle peut représenter le double de la tension d'alimentation lorsqu'une résistance est utilisée, mais dans la plupart des circuits, la recherche d'un transistor classé n'est généralement pas un problème. 14 Lorsque le courant traversant une bobine est coupé, la bobine (qui est un inducteur) essaiera de maintenir le courant. Lorsqu'il n'y a pas de chemin pour ce courant, la tension à travers la bobine augmentera rapidement et le courant trouvera un chemin, tout au long de l'isolement d'une puce ou d'un transistor, détruisant ce composant. La diode fournit un chemin pour ce courant, de sorte que l'énergie stockée dans la bobine puisse être dissipée en toute sécurité. Alors oui, c'est une bonne idée de fournir un chemin de décharge. Une diode parallèle à la bobine est probablement la méthode la plus souvent utilisée, mais il existe d'autres méthodes, comme un amortisseur (R + C) ou une diode Zener à la masse.
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Pourquoi une diode est-elle connectée en parallèle à une bobine de relais? Dans la plupart des circuits électriques avec relais, une diode est connectée en parallèle à la bobine du relais. Pourquoi? Est-ce toujours une bonne pratique? Réponses: Puisqu'une inductance (la bobine de relais) ne peut pas changer son courant instantanément, la diode à retour rapide fournit un chemin pour le courant lorsque la bobine est éteinte. Sinon, un pic de tension se produira, provoquant un arc électrique sur les contacts du commutateur ou éventuellement la destruction des transistors de commutation. Est-ce toujours une bonne pratique? Habituellement, mais pas toujours. Si la bobine de relais est alimentée en courant alternatif, une diode TVS bidirectionnelle (ou une autre pince de tension) et / ou un amortisseur (série RC) doit être utilisé. Une diode ne fonctionnerait pas dans ce cas car elle agirait comme un court-circuit pendant le demi-cycle négatif du courant alternatif. (Voir aussi Red Lion SNUB0000 pour plus d'informations sur l'application) Pour les relais alimentés en courant continu, une diode est généralement utilisée, mais pas toujours.
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Ce ne sont pas des diodes de "roue libre", mais des diodes de protection contre l'extra courant de rupture. La bobine du relais est une self, et quand on coupe son alimentation, elle balance une grosse pêche en sens inverse. Si la commande de ton relais est faite par un gros interrupteur, t'es pas obligé de mettre la diode. Si elle est faite par un ILS, par un transistor, ou un circuit intégré, elle est INDISPENSABLE La diode se monte au plus près du relais, en parallèle sur la bobine, et en sens inverse: la cathode (-) sur le + de la bobine, et l'anode (+) sur le - de la bobine. Ca t'évitera de cramer des semi-conducteurs pour tension inverse excessive, ou de souder des ILS pour courant excessif.
Le temps nécessaire pour minimiser le flux de courant dans la bobine est alors plus long que le temps nécessaire pour couper l'alimentation électrique. Lors de la déconnexion, la charge inductive dans la bobine inverse sa polarité pour tenter de maintenir le flux de courant selon sa courbe de dissipation (c'est-à-dire le% du flux de courant maximum par rapport au temps). Cela provoque l'accumulation d'un énorme potentiel de tension sur les jonctions ouvertes du composant qui commande le relais. C'est ce qu'on appelle un retour de tension. Il peut provoquer un arc électrique et endommager les composants qui contrôlent le relais. Il peut également introduire du bruit électrique qui peut s'ajouter à des signaux ou des connexions d'alimentation adjacents et faire crasher ou réinitialiser les microcontrôleurs. Si vous avez une unité de commande électrique (ECU) qui se réinitialise à chaque fois qu'un relais est mis hors tension, vous avez sûrement un problème de retour de tension. Pour remédier à ce problème, on connecte une diode à polarité inversée à l'alimentation électrique.