Electr

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electr nica general lecci n 21 fuentes de alimentaci n lineales reguladas encuadre y objetivos encuadre y objetivos ndice introducci n transformador ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Electr


1
ElectrĂłnica General
LECCIĂ“N 21
FUENTES DE ALIMENTACIĂ“N LINEALES REGULADAS
2
ENCUADRE Y OBJETIVOS
INGENIERĂŤA INDUSTRIAL 4Âş CURSO ELECTRĂ“NICA
GENERAL
TEMA I INTRODUCCIĂ“N
  • Dispositivos
  • electrĂłnicos
  • comunes.
  • Diodo.
  • Transistor.
  • Amplificador
  • operacional.
  • Análisis de
  • circuitos
  • electrĂłnicos.
  • DefiniciĂłn de
  • los intervalos
  • de funciona-
  • miento.

TEMA II TEORĂŤA DE SEMICONDUCTORES
TEMA III DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES
TEMA IV AMPLIFICACIĂ“N Y REALIMENTACIĂ“N
TEMA V AMPLIFICADORES OPERACIONALES
TEMA VI FUENTES DE ALIMENT. LINEALES
3
ENCUADRE Y OBJETIVOS
OBJETIVOS
  • Justificar la necesidad de fuentes de CC.
  • Ofrecer soluciones para implementarlas.
  • Identificar las más adecuadas para cada caso.
  • Estudiar los bloques que las componen.
  • Conseguir que el alumno llegue a diseñarlas.

4
ĂŤNDICE
1. INTRODUCCIĂ“N 2. CIRCUITOS RECTIFICADORES 3.
FILTRADO DE LA TENSIĂ“N RECTIFICADA 3.1. Filtro
por bobina 3.2. Filtro por bobina y
condensador 3.3. Filtro por condensador 4.
REGULACIĂ“N DE TENSIĂ“N 4.1. Circuitos reguladores
en bucle abierto 4.2. Circuitos reguladores en
bucle cerrado 4.2.1. Circuito limitador de
corriente 4.2.2. Reguladores ajustables de
mĂşltiples terminales 4.3. Reguladores de tensiĂłn
integrados 4.3.1. Reguladores de tensiĂłn fija
positiva 4.3.2. Reguladores de tensiĂłn fija
negativa
5
INTRODUCCIĂ“N
  • AlimentaciĂłn de circuiterĂ­a electrĂłnica.
  • TensiĂłn continua (5V, 10V, 12V, 15V...)
  • Uso de baterĂ­as.
  • Poca autonomĂ­a y coste elevado.
  • Red elĂ©ctrica.
  • Fuente primaria de uso más frecuente.
  • Obtener tensiĂłn continua a partir de la tensiĂłn
    de red

6
TRANSFORMADOR RECTIFICADOR
  • Convierten la tensiĂłn CA en una tensiĂłn con
    valor
  • medio no nulo.
  • Rectificadores ya vistos en lecciones
    anteriores.
  • ElecciĂłn de transformador asociada al
    rectificador elegido.

Transformador
  • Varias posibilidades.
  • Primario Secundario.
  • Toma media en secundario.

Comportamiento ideal.
  • Reductor.
  • Determinar N1 N2.
  • Aislamiento galvánico.
  • ProtecciĂłn del usuario.

7
TRANSFORMADOR RECTIFICADOR
Rectificadores
Recordatorio de las estructuras ya vistas.
8
TRANSFORMADOR RECTIFICADOR
Rectificadores
  • Calidad de la tensiĂłn de salida.
  • Valor medio
  • Rizado

r 1,21
r 0,48
9
FILTRADO DE LA TENSIĂ“N RECTIFICADA
  • Reducir el rizado de la tensiĂłn.
  • Análisis aplicando principio de superposiciĂłn.
  • Asegurar comportamiento lineal.

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FILTRADO DE LA TENSIĂ“N RECTIFICADA
  • Reducir el rizado de la tensiĂłn.
  • Análisis aplicando principio de superposiciĂłn.
  • Asegurar comportamiento lineal.
  • Permitir que la componente continua llegue a la
    carga.
  • Quedarse con la componente alterna.

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FILTRADO DE LA TENSIĂ“N RECTIFICADA
Filtro por bobina
ElecciĂłn del valor de L.
  • ZL(ca) gtgt RL.
  • iL gt 0.

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FILTRADO DE LA TENSIĂ“N RECTIFICADA
Filtro por bobina y condensador
  • Mejora el funcionamiento.
  • C contribuye a quedarse
  • con la componente ca.

ElecciĂłn de los valores de L y de C.
  • ZC(ca) ltlt RL.
  • ZL(ca) gtgt ZC (ca).
  • iL gt 0.

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FILTRADO DE LA TENSIĂ“N RECTIFICADA
Filtro por condensador
  • Evita el uso de inductancias.
  • Pesadas y voluminosas para frecuencias de 50 /
    100Hz.
  • Análisis más complejo.
  • La evoluciĂłn de corrientes y tensiones en el
    circuito da lugar a
  • instantes en los que los diodos del
    rectificador están inversamente
  • polarizados.

? Comportamiento no lineal.
  • No es posible aplicar el principio de
    superposiciĂłn.

14
FILTRADO DE LA TENSIĂ“N RECTIFICADA
Filtro por condensador
Funcionamiento
15
FILTRADO DE LA TENSIĂ“N RECTIFICADA
Filtro por condensador
Funcionamiento
16
FILTRADO DE LA TENSIĂ“N RECTIFICADA
Filtro por condensador
Análisis
  • TensiĂłn de salida exponencial y senoidal.
  • Un análisis detallado resultarĂ­a complicado.
  • SimplificaciĂłn aproximaciĂłn por onda triangular.
  • Considera descarga lineal del condensador.
  • Simplifica cálculos.

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FILTRADO DE LA TENSIĂ“N RECTIFICADA
Filtro por condensador
Análisis
Supone descarga del condensador a corriente
constante.
  • iC icarga.

?
  • El valor Vr es conocido.
  • Limitado por especificaciones.

Tomar un condensador superior al valor
calculado.
18
FILTRADO DE LA TENSIĂ“N RECTIFICADA
Filtro por condensador
Análisis
  • Por quĂ© no se usa el mayor condensador posible?
  • Principalmente por evitar un aumento de volumen
    innecesario.
  • Además hay que tener en cuenta la influencia del
    valor del
  • condensador sobre la corriente que circula
    por los diodos.

C ?
C ?
19
REGULACIĂ“N DE TENSIĂ“N
  • El conjunto rectificador filtro puede
    constituir
  • una fuente de alimentaciĂłn.
  • Si la carga no demanda demasiada corriente.
  • Sensible a las variaciones de carga y de la
    tensiĂłn de entrada.
  • Para conseguir más estabilidad en la tensiĂłn de
    salida
  • es preciso incluir un regulador.
  • Regulador en cadena abierta.
  • Regulador en cadena cerrada.

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REGULACIĂ“N DE TENSIĂ“N
Circuitos reguladores en cadena abierta
La tensiĂłn ue debe ser siempre mayor que la
tensiĂłn us.
La diferencia entre ambas tensiones la soporta
la resistencia R.
Vz
  • Interesa que ue no sea
  • mucho mayor que us.
  • ElecciĂłn de N2N1.

21
REGULACIĂ“N DE TENSIĂ“N
Circuitos reguladores en cadena abierta
  • LĂ­mites de funcionamiento del regulador
    propuesto.
  • Pueden deducirse a partir del circuito
    equivalente Thèvenin que
  • ve el zener.

VTh gt Vz
?
22
REGULACIĂ“N DE TENSIĂ“N
Circuitos reguladores en cadena abierta
Otra posibilidad
Q1
FUENTE SIN REGULAR
us
R
RL
ue
Vz
El elemento de control pasa a ser un transistor.
La resistencia R reduce su tamaño.
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REGULACIĂ“N DE TENSIĂ“N
Circuitos reguladores en cadena cerrada
  • Mantener una tensiĂłn de salida constante para
  • cualquier valor de carga y tensiĂłn de
    entrada.
  • Sistema realimentado negativamente para mantener
    una
  • tensiĂłn de salida constante.

24
REGULACIĂ“N DE TENSIĂ“N
Circuitos reguladores en cadena cerrada
Esquema de un regulador de tensiĂłn en cadena
cerrada.
25
REGULACIĂ“N DE TENSIĂ“N
Circuitos reguladores en cadena cerrada
IdentificaciĂłn de los bloques de que consta un
regulador en cadena cerrada.
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REGULACIĂ“N DE TENSIĂ“N
Circuitos reguladores en cadena cerrada
RepresentaciĂłn alternativa del regulador.
  • Amplificador lineal no inversor.
  • Q1 permite entregar más
  • corriente de salida.

27
REGULACIĂ“N DE TENSIĂ“N
Circuitos reguladores en cadena cerrada
A tener en cuenta
  • La corriente de base del transistor
  • es aportada por el operacional (io).
  • Esta corriente debe permitir cubrir
  • todo el rango de corrientes de salida.

RelaciĂłn entre la ganancia del transistor y la
corriente de salida del A.O.
Es posible usar un montaje Darlington.
28
REGULACIĂ“N DE TENSIĂ“N
Circuitos reguladores en cadena cerrada
El amp. op. está alimentado desde una fuente
no estabilizada.
A tener en cuenta
  • Su comporta-
  • miento no varĂ­a
  • con las variacio-
  • nes de Vcc.

Hay que asegurar que el amp. op. trabaja en
zona lineal
  • uout lt Vcc-2.
  • ?

ue gt us2
29
REGULACIĂ“N DE TENSIĂ“N
Circuitos reguladores en cadena cerrada
A tener en cuenta
TensiĂłn de referencia.
  • Circuito muy
  • sencillo.
  • Eligiendo R
  • suficientemente
  • elevada se
  • evita la influen-
  • cia del rizado
  • de ue.
  • Pueden usarse
  • LEDs o diodos
  • rectificadores.

30
REGULACIĂ“N DE TENSIĂ“N
Circuitos reguladores en cadena cerrada
A tener en cuenta
Circuito de muestreo.
  • Circuito muy
  • sencillo.
  • Valores de R1
  • y R2 elevados
  • en comparaciĂłn
  • con la carga.

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REGULACIĂ“N DE TENSIĂ“N
Circuitos reguladores en cadena cerrada
  • LimitaciĂłn a corriente constante.
  • Si is lt Imáx, se tiene us us(nom).
  • Cuando is gt Imáx, us disminuye.

Curva de RegulaciĂłn
  • Cuando Q2 conduce, le roba
  • corriente de base a Q1.
  • Se limita asĂ­ el valor de is.
  • El valor de Imáx se fija con Rcc.

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REGULACIĂ“N DE TENSIĂ“N
Circuitos reguladores en cadena cerrada
Esquema completo
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REGULACIĂ“N DE TENSIĂ“N
Circuitos reguladores en cadena cerrada
  • Reguladores ajustables de mĂşltiples terminales.
  • Permiten montar una fuente de alimentaciĂłn
    completa.

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REGULACIĂ“N DE TENSIĂ“N
Circuitos reguladores de tensiĂłn integrados
  • Incluyen todos los elementos de un regulador en
  • bucle cerrado.
  • Regulador de tensiĂłn positiva fija.
  • Regulador de tensiĂłn negativa fija.
  • Regulador de tensiĂłn ajustable.
  • ProtecciĂłn tĂ©rmica
  • contra sobrecargas.
  • Corriente máxima
  • depende del tipo
  • de encapsulado.
  • Condensadores para
  • mejorar estabilidad.

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REGULACIĂ“N DE TENSIĂ“N
Circuitos reguladores de tensiĂłn integrados
Reguladores de tensiĂłn fija positiva
  • Serie 78XX.
  • Los dĂ­gitos XX indican la tensiĂłn
  • de salida.

Tensiones entre 5 y 25V.
  • La tensiĂłn de entrada debe ser
  • superior a la de salida.
  • Al menos 2?3 voltios.
  • No debe superar los 35V.

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REGULACIĂ“N DE TENSIĂ“N
Circuitos reguladores de tensiĂłn integrados
Reguladores de tensiĂłn fija positiva
Ejemplo
Elegir la relaciĂłn de espiras del transformador
más adecuada para minimizar la potencia
disipada.
  • El condensador C debe asegurar que ue nunca pasa
    por debajo
  • del valor mĂ­nimo permitido.
  • La corriente de descarga es is.

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REGULACIĂ“N DE TENSIĂ“N
Circuitos reguladores de tensiĂłn integrados
Especificaciones
TensiĂłn de salida (Output Voltage). Valores
típico, mínimo y máximo. Regulación de salida
(Load Regulation). Máxima variación sobre
us. Corriente de salida en cortocircuito
(Short-Circuit Current). Cantidad de
corriente que puede entregar el
regulador. Corriente de salida de pico (Peak
Output Current). Máxima corriente de pico
no repetitivo. CaĂ­da de tensiĂłn (Dropout
Voltage) MĂ­nimo valor de la diferencia de
tensiĂłn entre entrada y salida.
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REGULACIĂ“N DE TENSIĂ“N
Circuitos reguladores de tensiĂłn integrados
Reguladores de tensiĂłn fija negativa
  • Serie 79XX.
  • Análogos a los reguladores positivos de la serie
    78XX.

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REGULACIĂ“N DE TENSIĂ“N
Circuitos reguladores de tensiĂłn integrados
Reguladores de tensiĂłn fija negativa
Facilitan la construcciĂłn de fuentes de
alimentación simétricas.
Se pueden implementar fuentes simétricas con
78XX. Habría que diseñar dos fuentes
completas.
Usando 79XX se simplifica el diseño.
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REGULACIĂ“N DE TENSIĂ“N
Circuitos reguladores de tensiĂłn integrados
Reguladores de tensión simétrica
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COMENTARIO
  • Otros tipos de fuentes de alimentaciĂłn.
  • Fuentes de alimentaciĂłn conmutadas.

Fuente Lineal
Sencillas
La diferencia de tensiĂłn entre la fuente primaria
y la tensiĂłn de salida es absorbida por un
elemento que maneja toda la corriente que
circula hacia la carga
Rendimiento bajo
Trabajan a la frecuencia de red (o al doble de
Ă©sta), por lo que los componentes pasivos que
incorporan (bobinas y condensadores) son grandes.
Requieren pocos componentes y son fáciles de
construir.
No radian ruido
Pesadas y voluminosas
Fuente Conmutada
Complejas
Entre la fuente primaria y la carga se coloca un
inte- rruptor y un filtro pasivo. En el
interruptor nunca están presentes a la vez
tensiĂłn y corriente.
El diseño de las fuentes de alimentación
conmutadas es complicado, sobre todo en lo que
se refiere a su lazo de regulaciĂłn.
Trabajan a frecuencias elevadas (decenas o
cientos de kilohertzios), lo que permite usar
bobinas y con- densadores pequeños.
Alto rendimiento
Ruidosas
Pequeñas y ligeras
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RESUMEN
1. Ante la necesidad de alimentar los circuitos
electrĂłnicos con tensiĂłn conti- nua, se
plantea la obtener esta tensiĂłn a partir de la
red eléctrica.
2. Las fuentes de alimentaciĂłn lineales constan
de un rectificador (con su transformador
correspondiente), un filtro pasivo y, en la
mayorĂ­a de los casos, un regulador de
tensiĂłn.
3. En la mayorĂ­a de los casos se usa un filtro
por condensador por el poco espacio que
ocupa en comparaciĂłn con los que incorporan
bobinas.
4. Los reguladores de tensiĂłn se encargan de
asegurar que la tensiĂłn de salida se
mantiene constante independientemente de las
variaciones de carga y/o tensiĂłn de
entrada que puedan surgir.
5. Existen reguladores integrados que simplifican
la construcciĂłn de las fuentes de
alimentaciĂłn lineales.
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ElectrĂłnica General
LECCIĂ“N 21
FUENTES DE ALIMENTACIĂ“N LINEALES REGULADAS
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