J'ai choisi, pour le découpage, d'utiliser un MOSFET canal N qui offre une résistance RDS(on) plus faible (0.028 ohm) qu'un canal P courant.
J'ai voulu placer ce MOSFET dans la branche positive de l'alim, pour des raison de simplification de la mesure de la tension de sortie, ce qui oblige à l'utiliser en montage drain-commun. Mais dans cette configuration la saturation du transistor n'est pas obtenue si on se contente d'amener la gate au potentiel du drain: il faut une tension positive supérieure à celle du drain pour conserver une valeur de tension gate-source suffisante pour saturer le transistor lorsque la source est ramenée au potentiel du drain. Cette tension peut être obtenue de diverses manières, petit transfo d'impulsions sur le signal de commande, survolteur par un doubleur de tension capacitif alimenté sur le 5V (40106 + capas + diodes), deuxième transfo d'alim, "pompage" capacitif depuis la tension de source ...
-le transfo d'impulsion sur le signal de commande a l’inconvénient de poser des problèmes de respect de la forme du signal pour de grandes amplitudes et un rapport cyclique très dissymétrique (saturation du circuit magnétique).
J'ai opté pour une prise intermédiaire sur le transfo torique principal (pourvu d'origine de plusieurs sorties au secondaire, ce qui n'ajoutait qu'une diode et un condensateur au montage), le circuit principal étant alimenté en +24V et le circuit de polarisation en +32V.
Pour que le rendement énergétique soit bon (que le MOSFET ne dissipe pas) le découpage doit s'effectuer à fronts raides. Or un MOSFET a une capacité Cgs importante. Pour obtenir un signal bien rectangulaire sur la source j'ai utilisé un montage push-pull (Q2 PNP- Q3 NPN en montage "collecteur commun"), car une simple résistance de rappel ne convient pas dans ce cas, sauf à lui donner une valeur bien trop faible provoquant une consommation trop importante.
Le transistor driver Q1 assure l'amplitude du signal de commande.
Pour l'explication du fonctionnement du découpage (attaque du MOSFET par un signal rectangulaire à rapport cyclique ajustable, diode de "roue libre" etc...) je vous renvoie à
la description de l'alimentation 20V analogique.