Modifications apportées à l'étape #2
Modifié par Atelier Soudé —
Modification approuvée par Atelier Soudé
- Avant
- Après
- Inchangé
Lignes de l'étape
+ | [title] Principe de fonctionnement électronique |
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+ | [* black] Comme nous l'avons déjà dit, chaque constructeur utilise de multiples solutions et il serait difficile de toutes les étudier. Nous nous contenterons d'étudier le circuit du Philips SalonDry Compact. On retrouve les mêmes composants dans les autres appareils avec des variantes mais le principe général reste le même. |
+ | [* black] Le principe général que l'on rencontre dans une majorité de sèche cheveux est le suivant: l'alimentation de l'appareil est en 230VAC . Cette alimentation passe par un commutateur à plusieurs positions. Celui-ci permet de faire varier à la fois la vitesse du ventilateur et la t° de l'air chaud qui sort de l'appareil. |
+ | [* black] Il est bien souvent accompagné d'un bout poussoir qui "coupe" la chauffe (absent sur ce modèle) Selon la position du commutateur, le courant est envoyé dans une ou plusieurs résistances. Une de celles-ci est en série avec un pont de diodes qui servent à alimenter le moteur en courant continu. |
+ | [* black] Le moteur du modèle étudié est alimenté entre 12 et 17VDC. A cette tension il tourne environ à 20000tr/mn. Sa réf: RS-365S |
+ | [* black] Schéma électronique: quand le commutateur est en ***position 0***, aucun courant ne passe. |
+ | [* black] En ***position 1***, la résistance ***R3*** est alimentée, et le courant (alternance positive) passe par la diode ***D1***, le moteur, la diode ***D4 ***puis ***R1***. L'alternance négative ne passe pas. Le moteur tourne à mi-régime et la résistance chauffe ~ à moitié. |
+ | [* black] En ***position 2***, ***R2*** et ***R3 ***sont alimentées. L'alternance positive passe par ***D1*** le moteur et ***D3*** puis l'alternance négative passe par ***D3*** le moteur et ***D2***. Le moteur tourne à pleine vitesse et les résistances chauffent à leur maximum. |
+ | [* black] Pour terminer, un contact thermostatique ***Th°*** est placé dans le circuit pour protéger l'appareil et l'utilisateur en cas de surchauffe. |
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