Le Fonctionnement DÉTAILLÉ de ton CHARGEUR de Téléphone
Déjà , résumons ce qu’on a vu dans la vidéo :
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La tension alternative 230V sortant de ta prise électrique est redressée grâce à un pont de diodes.
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La tension redressée va ensuite être lissée grâce à des condensateurs.
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Cette tension continue est ensuite découpée à haute fréquence.
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Puis la valeur de la tension est abaissée à l’aide du transformateur.
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Et elle passe de nouveau par des condensateurs, pour obtenir une tension stabilisée 5V.

Avant de rentrer plus dans les détails de chacune de ces étapes, il y a un truc dont j’ai pas parlé qui se passe avant le redressement de la tension en entrée :
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Il y a un petit composant noir entre les deux bornes connectées à la prise. C’est un fusible, il s’agit d’un composant de protection qui pète lorsque le courant devient trop élevé : par exemple lors d’un court-circuit.

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Normalement il y a aussi un système de protection contre les surtensions. J’en ai pas vu sur cette carte, peut-être que le fusible est suffisant.
Voici l’état de la tension à ce moment :

Passons au reste des étapes.
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Je vous ai parlé d’un pont de diodes, mais j’ai pas vraiment expliqué comment ça marche, ni même ce qu’est une diode. Alors c’est ce que je vais faire ici. La diode de base, elle ressemble à ça :

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Une diode est un composant électronique qui ne laisse passer le courant que dans un seul sens, de l’anode (+) vers la cathode (-). Dans un pont de diodes, quatre diodes sont disposées d’une manière bien précise pour que les bornes + et - soient toujours au même endroit peu importe le sens du courant en entrée.

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Ici, le courant “entre” par les 2 côtés et ressort en haut et en bas. Vous pouvez vous en convaincre par le fait que le courant ne peut circuler que dans un sens dans une diode (dans le sens du triangle).
Voici le résultat que l’on obtient :

Les pics “négatifs” passent au dessus de l’axe des abscisses.
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Une fois la tension redressée, elle n’est pas encore parfaitement stable. En effet, le pont de diodes a supprimé l’inversion de polarité, mais la tension continue obtenue reste ondulée, formant une sorte de succession de bosses au lieu d’une ligne bien droite.
Pour lisser cette tension, on utilise un condensateur :

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Ce composant est composé de deux plaques conductrices séparées par un isolant. Lorsqu’une tension est appliquée, les électrons sont attirés vers la plaque négative et la plaque opposée perd des électrons, devenant ainsi positive. Ce déséquilibre crée un champ électrique entre les plaques, stockant de l’énergie sous forme électrostatique.
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Dans notre circuit, dès que la tension monte, le condensateur se charge. Quand la tension baisse, il se décharge progressivement, comblant ainsi les creux. Plus la capacité du condensateur est grande, plus le filtrage est efficace.
Voici l’état de la tension à cette étape :

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Le découpage est une étape où la tension continue obtenue après le filtrage est convertie en une tension alternative à haute fréquence. Pour cela, un interrupteur électronique (un transistor) s’ouvre et se ferme très rapidement.

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Un transistor est un composant qui contrôle le passage du courant entre deux bornes (collecteur et émetteur) en fonction d’un signal appliqué à une troisième borne (base ou grille). En appliquant une tension (interrupteur ouvert) puis en l’arrêtant (interrupteur fermé) sur la base, on obtient le résulat suivant :
Le transformateur est utilisé ici pour abaisser la tension issue du découpage :

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Il fonctionne sur le principe de l’induction électromagnétique : lorsqu’un courant alternatif circule dans l’enroulement primaire, il génère un champ magnétique variable qui induit une tension dans l’enroulement secondaire.
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Le rapport entre le nombre de spires des enroulements détermine la réduction de tension. Avec un nombre de spires inférieur au secondaire, la tension de sortie est plus faible que celle d’entrée.
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Dans notre cas, le graphique de la tension reste le même. La tension reste alternative mais possède une valeur maximale de 5V.
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Enfin, la tension alternative en sortie du transformateur est filtrée avec des condensateurs, suivant le même processus que lors du premier filtrage.
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