El Elemento de Control y La Protección Contra Corto Circuito

March 29, 2018 | Author: Andreiitaacuna | Category: Transistor, Operational Amplifier, Computer Engineering, Electrical Engineering, Electronics


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INTRODUCCIÓNEn esta etapa de la fuente de alimentación se emplea un amplificador operacional, el cual no tiene la propiedad de poder manejar grande corrientes en su salida, por tanto para controlar dicha corriente es necesario diseñar un circuito regulador de tensión, empleando transistores como elementos para el control de la carga, quienes son los encargados de ofrecer la solución para lograr tener corrientes altas en la carga. Además del circuito regulador de tensión es necesario proteger los dispositivos que conforman la fuente de alimentación, en donde se han implementado diferentes técnicas de protección contra cortocircuito para garantizar el funcionamiento duradero de la fuente. La técnica utilizada en este caso un arreglo de limitación constante de corriente, la cual permite controlar la corriente que circula por la carga. 1 De la hoja característica del Transistor 2N6059 completar la siguiente tabla: IC hfe VCEO Ptot IB 12 A 100 100 V 150 W 0.2 A 3. R=V/R R = 12 v / 900 mA.33 Ω 3. R = 13. 3.3 Con el objetivo de conocer si el transistor 2N6059 soporta la potencia que se disipara para una corriente de carga de 900mA o calcular el valor de la potencia disipada en el transistor teniendo en cuenta las siguientes formulas: .2 Teniendo en cuenta que se requiere una corriente de carga IL= 900mA y se conoce también el voltaje de salida regulado calcular el valor de la resistencia de carga RL RL 13.ELEMENTO DE CONTROL Para el diseño de la fuente de alimentación se solicita se emplee un transistor Darlington. en donde en este caso utilizaremos un 2N6059 y es necesario comprobar si este transistor es adecuado usarlo en el diseño del regulador serie teniendo en cuenta los parámetros de la hoja de características dada por el fabricante frente a los requerimientos del diseño.33 Ω  V=I*R Vsal = 12 v I = 900 mA. PD = 5. es por ello que se usara el arreglo de limitación constante de corriente el cual para este diseño limitara 1.94 W  VCE = 18. .PD= VCE ∙IL VCE = VS .6 v * 900 mA.94 W. ya que la potencia total de disipación máxima que soporta es de 150 W y la potencia disipada en el circuito es de 5.6 v – 12 v VCE = 6.Vsal PD 5.6 v  PD = 6.4 Luego ya se puede afirmar si el transistor 2N6059 es apto para usarse en la práctica o no “justifique su respuesta”: Si No X El transistor 2N6059 si es apto para usarse en la práctica.94 W 3. LA PROTECCIÓN CONTRA CORTO CIRCUITO Finalmente con el objetivo de proteger los dispositivos que conforman la fuente de alimentación es necesaria la implementación de alguna técnica de protección contra corto circuito.2A la máxima corriente a circular en la carga IsL. 5 Calcule el valor de Rlim: Rlim 100 Ω 3. es necesaria para evitar la sobrecarga del elemento activo (usualmente un transistor). que conduce a un punto de funcionamiento. La limitación de corriente en una fuente de alimentación. Para limitar la corriente se puede optar por dos opciones: 1. Alcanzado un nivel máximo de corriente. Esta limitación no protege al elemento en serie de un exceso de disipación.3. En el caso de cortocircuito. El peor caso es evidentemente un cortocircuito. entrando en juego un bucle alternativo de regulación de la corriente. la fuente actúa como regulador de corriente constante. Alcanzado un nivel de corriente máximo. 2. entra en juego un bucle de realimentación alternativo con realimentación positiva.6 Explique cómo funciona esta técnica de protección y cuál es su principal desventaja. aunque la corriente permanece fija. y del máximo de corriente. su tensión baja con lo que el elemento en serie se queda con el resto de tensión y su disipación aumenta. en el caso de excederse la corriente y la disipación máxima en él. ya que a medida de que la carga baja su resistencia. la tensión en elemento en serie es . bajo el cual se obtiene una tensión y una corriente ambas por debajo de la tensión de salida antes regulada. el sistema funciona normal. En ambos casos tan pronto como la carga decrece por debajo de los máximos protegidos.máxima pero la corriente puede elegirse muy cercana a cero. con lo que la disipación en el elemento en serie es limitada tanto en corriente como en disipación. Circuito Simulado y Vista en el osciloscopio . CONCLUSIONES    El circuito regulador de tensión se encarga de manejar grandes corrientes a la salida del circuito. Los transistores en este circuito son los elementos que controlan la carga. ninguna garantiza el cuidado total de los elementos del circuito. A pesar de existir técnicas de limitación de corriente. . ya que el amplificador operacional no tiene la facultad de manejarlas. com/electronica1/capitulo1/html/polarizacion.html .com/electronica1/capitulo3/html/i-cte1.html http://www.com/electronica1/capitulo7/html/proteccion1.huarpe.html http://www.huarpe.BIBLIOGRAFIA http://www.huarpe.
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