Title: Electr
1ElectrĂłnica General
LECCIĂ“N 21
FUENTES DE ALIMENTACIĂ“N LINEALES REGULADAS
2ENCUADRE 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
3ENCUADRE 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.
4ĂŤNDICE
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
5INTRODUCCIĂ“N
- AlimentaciĂłn de circuiterĂa electrĂłnica.
- TensiĂłn continua (5V, 10V, 12V, 15V...)
- Uso de baterĂas.
- Poca autonomĂa y coste elevado.
- Red eléctrica.
- Fuente primaria de uso más frecuente.
- Obtener tensiĂłn continua a partir de la tensiĂłn
de red
6TRANSFORMADOR 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.
7TRANSFORMADOR RECTIFICADOR
Rectificadores
Recordatorio de las estructuras ya vistas.
8TRANSFORMADOR RECTIFICADOR
Rectificadores
- Calidad de la tensiĂłn de salida.
- Valor medio
- Rizado
r 1,21
r 0,48
9FILTRADO DE LA TENSIĂ“N RECTIFICADA
- Reducir el rizado de la tensiĂłn.
- Análisis aplicando principio de superposición.
- Asegurar comportamiento lineal.
10FILTRADO DE LA TENSIĂ“N RECTIFICADA
- Reducir el rizado de la tensiĂłn.
- Análisis aplicando principio de superposición.
- Asegurar comportamiento lineal.
- Permitir que la componente continua llegue a la
carga.
- Quedarse con la componente alterna.
11FILTRADO DE LA TENSIĂ“N RECTIFICADA
Filtro por bobina
ElecciĂłn del valor de L.
12FILTRADO 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.
13FILTRADO DE LA TENSIĂ“N RECTIFICADA
Filtro por condensador
- Evita el uso de inductancias.
- Pesadas y voluminosas para frecuencias de 50 /
100Hz.
- 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.
14FILTRADO DE LA TENSIĂ“N RECTIFICADA
Filtro por condensador
Funcionamiento
15FILTRADO DE LA TENSIĂ“N RECTIFICADA
Filtro por condensador
Funcionamiento
16FILTRADO 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.
17FILTRADO DE LA TENSIĂ“N RECTIFICADA
Filtro por condensador
Análisis
Supone descarga del condensador a corriente
constante.
?
- El valor Vr es conocido.
- Limitado por especificaciones.
Tomar un condensador superior al valor
calculado.
18FILTRADO DE LA TENSIĂ“N RECTIFICADA
Filtro por condensador
Análisis
- Por qué 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 ?
19REGULACIĂ“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 tensión de
salida - es preciso incluir un regulador.
- Regulador en cadena abierta.
- Regulador en cadena cerrada.
20REGULACIĂ“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.
21REGULACIĂ“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
?
22REGULACIĂ“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.
23REGULACIĂ“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.
24REGULACIĂ“N DE TENSIĂ“N
Circuitos reguladores en cadena cerrada
Esquema de un regulador de tensiĂłn en cadena
cerrada.
25REGULACIĂ“N DE TENSIĂ“N
Circuitos reguladores en cadena cerrada
IdentificaciĂłn de los bloques de que consta un
regulador en cadena cerrada.
26REGULACIĂ“N DE TENSIĂ“N
Circuitos reguladores en cadena cerrada
RepresentaciĂłn alternativa del regulador.
- Amplificador lineal no inversor.
- Q1 permite entregar más
- corriente de salida.
27REGULACIĂ“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.
28REGULACIĂ“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
ue gt us2
29REGULACIĂ“N DE TENSIĂ“N
Circuitos reguladores en cadena cerrada
A tener en cuenta
TensiĂłn de referencia.
- Eligiendo R
- suficientemente
- elevada se
- evita la influen-
- cia del rizado
- de ue.
- Pueden usarse
- LEDs o diodos
- rectificadores.
30REGULACIĂ“N DE TENSIĂ“N
Circuitos reguladores en cadena cerrada
A tener en cuenta
Circuito de muestreo.
- Valores de R1
- y R2 elevados
- en comparaciĂłn
- con la carga.
31REGULACIĂ“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.
32REGULACIĂ“N DE TENSIĂ“N
Circuitos reguladores en cadena cerrada
Esquema completo
33REGULACIĂ“N DE TENSIĂ“N
Circuitos reguladores en cadena cerrada
- Reguladores ajustables de mĂşltiples terminales.
- Permiten montar una fuente de alimentaciĂłn
completa.
34REGULACIĂ“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.
- Protección térmica
- contra sobrecargas.
- Corriente máxima
- depende del tipo
- de encapsulado.
- Condensadores para
- mejorar estabilidad.
35REGULACIĂ“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.
-
36REGULACIĂ“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.
37REGULACIĂ“N DE TENSIĂ“N
Circuitos reguladores de tensiĂłn integrados
Especificaciones
TensiĂłn de salida (Output Voltage). Valores
tĂpico, mĂnimo y máximo. RegulaciĂłn 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.
38REGULACIĂ“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.
39REGULACIĂ“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. HabrĂa que diseñar dos fuentes
completas.
Usando 79XX se simplifica el diseño.
40REGULACIĂ“N DE TENSIĂ“N
Circuitos reguladores de tensiĂłn integrados
Reguladores de tensión simétrica
41COMENTARIO
- 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
42RESUMEN
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.
43ElectrĂłnica General
LECCIĂ“N 21
FUENTES DE ALIMENTACIĂ“N LINEALES REGULADAS