Electronique > RĂ©alisations > GĂ©nĂ©rateurs > GĂ©nĂ©rateur triphasĂ© 001 DerniĂšre mise Ă jour 16/05/2010PrĂ©sentation Cet article dĂ©crit la rĂ©alisation d'un gĂ©nĂ©rateur basse frĂ©quence triphasĂ©, dotĂ© de trois sorties distinctes dĂ©livrant des signaux pĂ©riodiques sinusoĂŻdaux dĂ©phasĂ©s l'un par rapport Ă l'autre de 120 degrĂ©s. Ce circuit fonctionne en basse frĂ©quence, Ă quelques Hz au maximum. Il a Ă©tĂ© conçu en vu d'alimenter des convertisseurs tension / courant alimentant eux-mĂȘmes des rĂ©seaux de leds, en vue d'en faire varier la luminositĂ© selon le principe de "puissance constante". Les signaux sinusoĂŻdaux sont produits sur une base numĂ©rique, avec un PIC 12F675 et trois convertisseurs numĂ©rique / analogique "fait maison" dont la rĂ©solution est de 8 bits. Le dĂ©phasage entre les signaux de sortie est constant quelque soit la frĂ©quence adoptĂ©e. Un autre gĂ©nĂ©rateur triphasĂ© mais cette fois totalement analogique est prĂ©sentĂ© Ă la page GĂ©nĂ©rateur triphasĂ© 002. Avertissement- Le circuit prĂ©sentĂ© ici ne dĂ©livre pas des ondes sinusoĂŻdale trĂšs pures, du fait de la rĂ©solution des convertisseurs 8 bits utilisĂ©s et des valeurs thĂ©oriques forcement arrondies. Cela ne pose aucun problĂšme pour l'application premiĂšre pour laquelle le circuit a Ă©tĂ© conçu, mais un filtre passe-bas peut devoir ĂȘtre ajoutĂ© sur les sorties en vue de "nettoyer" les signaux produits, si cela s'avĂšre Tel qu'il est conçu, ce circuit n'est pas en mesure de travailler Ă des frĂ©quence trĂšs Ă©levĂ©es, je n'ai pas pu dĂ©passer 10 Hz. C'est un peu malheureux de se trouver limitĂ© Ă une telle valeur alors que le PIC tourne Ă une vitesse de plusieurs MHz, mais le prodĂ©dĂ© utilisĂ© m'a tout de mĂȘme permis d'utiliser un nombre de composants moindre que ce qui aurait Ă©tĂ© nĂ©cessaire avec des circuits logiques conventionnels. En tout cas tel que je l'aurais conçu, car je suis toujours du genre Ă compliquer les choses et il existe peut-ĂȘtre une solution simple que je ne connais pas style compteur binaire avec son lot de rĂ©sistances de valeurs soigneusement choisies. Dans l'Ă©tat en tout cas, pas utilisable comme tel pour une base "secteur triphasĂ© 50 Hz". Je ne suis mĂȘme pas sĂ»r de pouvoir amĂ©liorer ça en optimisant le logiciel du PIC. SchĂ©ma Un petit PIC Ă 8 pattes, un oscillateur et trois registres Ă dĂ©calage utilisĂ©s comme convertisseurs numĂ©rique / analogique. Cette fois ce sont les rĂ©sistances qui occupent le devant de la Une fois n'est pas coutume, j'ai dĂ©cidĂ© d'utiliser un oscillateur externe pour le PIC, en vue de faciliter le rĂ©glage de la frĂ©quence des signaux de sortie. Vue la mĂ©thode employĂ©e ici au niveau logiciel, jouer sur les "temporisations internes" ou interruptions du PIC ne me parraissait pas une trĂšs bonne idĂ©e, voire me paraissait difficile. On trouve donc un oscillateur dont la frĂ©quence peut ĂȘtre ajustĂ©e entre 1 MHz et 10 MHz, attaquant l'entrĂ©e OSC1 du PIC, lequel est bien sĂ»r configurĂ© pour travailler dans ce mode. - Si frĂ©quence d'entrĂ©e = 1 MHz, alors frĂ©quence des signaux de sortie = 0,15 Hz pĂ©riode 6,7 secondes- Si frĂ©quence d'entrĂ©e = 4 MHz, alors frĂ©quence des signaux de sortie = 0,60 Hz pĂ©riode 1,6 secondes- Si frĂ©quence d'entrĂ©e = 10 MHz, alors frĂ©quence des signaux de sortie = 1,5 Hz pĂ©riode 0,67 secondesCette plage de rĂ©glage correspond bien Ă l'effet recherchĂ©, Ă savoir des variations lentes. Bien entendu, on peut encore diminuer la frĂ©quence de l'oscillateur en vue de rendre les variations encore plus lentes. Dans l'autre sens, la frĂ©quence maximale du signal d'horloge du PIC est de l'ordre de 20 MHz, qui correspond Ă sa limite supĂ©rieure. Vous pouvez utiliser n'importe quel oscillateur dont la sortie dĂ©livre un signal carrĂ© d'amplitude 5 V TTL et de frĂ©quence comprise entre 1 MHz et 10 MHz. Celui dont le schĂ©ma suit peut ĂȘtre utilisĂ© vous pouvez aussi utiliser des 74LS00 ou 74LS04.Remarque Ă des frĂ©quences aussi Ă©levĂ©es, il faut prendre certaines prĂ©cautions avec les oscillateurs. Un dĂ©couplage d'alimentation est impĂ©ratif au plus prĂšs possible du circuit intĂ©grĂ© U1 ici ce dĂ©couplage est assurĂ© par C2 et C3, et les connexions doivent ĂȘtre les plus courtes possible. Le test sur plaque d'expĂ©rimentation est possible, mais ne soyez pas surpris alors de constater une frĂ©quence d'oscillation maximale bien en dessous de celle attendue. Cela est liĂ© aux capacitĂ©s parasites qui existent entre les pistes parallĂšle de la plaque d'essai. Avec ce genre d'oscillateur, je ne suis pas arrivĂ© Ă monter au-delĂ de 1 MHz avec une plaque d'essai sans et logicielJ'ai dĂ©cidĂ© d'utiliser un PIC pour une raison toute bĂȘte. Au dĂ©but, je voulais utiliser des convertisseurs N/A intĂ©grĂ©s commandĂ©s par I2C ou SPI. Et je me suis rendu compte qu'il n'Ă©tait pas simple de piloter trois convertisseurs de ce type en mĂȘme temps avec un 12F675. Mais quelle que soit la mĂ©thode Ă employer type de convertisseur Ă utiliser, l'idĂ©e Ă©tait la mĂȘme utiliser un tableau de valeur correspondant Ă l'Ă©volution d'une sinusoĂŻde dans son premier quadrant quart d'une pĂ©riode complĂšte. Une sinus est en effet constituĂ©e de quatre portions de courbe identiques mises en "miroir". SymĂ©trie verticale entre les deux premiers quadrants alternance positive, entre le moment oĂč la tension monte et redescend et pour les deux derniers quadrants alternance nĂ©gative, et symĂ©trie horizontale entre les deux alternances complĂštes. J'ai repris le tableau de valeurs dĂ©jĂ tout fait dans un des exemples logiciels de Mikroelektronica, et ai divisĂ© par 10 toutes les valeurs il y en a 100 pour les faire tenir dans un octet au lieu d'un mot deux octets Ă l'origine. Pour rappel, le 12F675 ne dispose pas d'une quantitĂ© infinie de mĂ©moire... Les valeurs parcourues passent ainsi de 0 Ă 100 sur la plage des 100 valeurs, au lieu de 0 Ă 1000 Ă l'origine. Comme les 100 valeurs ne constituent que le quart d'une pĂ©riode complĂšte de la sinus, cela porte Ă 400 le nombres de valeurs consĂ©cutives Ă envoyer faire sortir du PIC pour une seule pĂ©riode et pour une seule sortie. Comme chaque valeur est codĂ©e sur 8 bits et qu'il y a trois sorties analogiques distinctes, le nombre de bits Ă transmettre est de Nb = 400 x 8 x 3 = 9600Et encore, je n'ai pas parlĂ© des signaux de contrĂŽle nĂ©cessaires au circuits qui suivent le PIC... Et oui, on en est dĂ©jĂ Ă plus de 10000 informations Ă traiter pour trois malheureuses alternances... Et s'il ne s'agissait que de leur envoi... il faut aussi effectuer des comparaisons, des additions, brefs des opĂ©rations qui demandent un temps processeur non nĂ©gligeable. Stocker en mĂ©moire toutes les valeurs d'une pĂ©riode de sinus complĂšte pour Ă©viter tous ces calculs et accĂ©lerer la cadence ? Mais en voilĂ une bonne idĂ©e.. j'ai dĂšs maintenant mon sujet pour la version Ă dĂ©callageLes registres Ă dĂ©callage CD4094 permettent ici de transformer des informations sĂ©rie envoyĂ©es par le PIC en informations parallĂšles. GrĂące Ă eux, on reconstitue les trois octets reprĂ©sentant toujours sous forme numĂ©rique 8 bits la valeur de la tension des trois sorties un octet par sortie.Convertisseurs N/ALes convertisseurs numĂ©rique / analogique mis en oeuvre ici sont de simples rĂ©seaux de rĂ©sistances de type R/2R, rĂ©seaux Ă©galement appelĂ©s Ladder en anglais. Un tel rĂ©seau de rĂ©sistance peut ĂȘtre vu comme un petit module possĂ©dant un certain nombre d'entrĂ©es numĂ©riques 8 entrĂ©es dans le cas qui nous concerne et une seule sortie analogique. La prĂ©cision de la conversion dĂ©pend principalement de la tolĂ©rance des rĂ©sistances, mieux vaut en gĂ©nĂ©ral utiliser des rĂ©sistances 1%, bien que ce ne soit pas vraiment obligatoire ici. J'ai utilisĂ© ce principe pour mon alimentation ajustable 014 pilotĂ©e par de sortieL'Ă©tage de sortie est composĂ© de trois AOP qui jouent deux rĂŽles - ne pas trop charger les rĂ©seaux R/2R pour ne pas Ă©crouler les tensions de sortie et conserver une prĂ©cision minimale;- disposer de sorties en tension sous basse cause des tensions de dĂ©chet rencontrĂ©es en sortie des AOP et dont la valeur dĂ©pend du modĂšle d'AOP employĂ©, j'ai dĂ©cidĂ© de limiter l'amplitude des signaux de sortie Ă 4 V, pour une tension d'alim de +5 V. La valeur mĂ©diane des signaux sinusoĂŻdaux est de +2,5 V et les valeurs extrĂȘmes sont de +500 mV pour les crĂȘtes "nĂ©gatives" et de +4,5 V pour les crĂȘtes "positives".Alimentation5 V, ni plus ni du PICCode source au format Mikropascal et fichier hex compilĂ© dans l'archive zip qui suit GĂ©nĂ©rateur triphasĂ© 001 - 12F675 - 16/05/2010 Si vous souhaitez recevoir par la poste un PIC prĂ©programmĂ© et prĂȘt Ă utiliser, merci de consulter la page PIC - imprimĂ©Non rĂ©alisĂ©.
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