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viernes, 9 de agosto de 2013

Regulador de Voltaje 1

Regulador de Voltaje
Circuito Total:

Este dispositivo es muy útil al momento de fabricar fuentes de poder, ya que permite tener una salida de voltaje constante con suficiente corriente al momento de variar la carga. La misma carga entrega polaridad negativa al transistor de baja potencia para que disminuya o aumente la corriente a través del transistor de alta potencia. Está compuesto por un condensador electrolítico de entrada de 470 micro faradios con 25 voltios, para filtrar la señal de entrada, una resistencia de 680 Ohm con ¼ de vatio que polariza al transistor de potencia directamente, otro condensador de filtro de 220 micro faradios y 12 voltios después de esta resistencia con el fin de estabilizar el voltaje que se distorsiona después de esta, un transistor 2N2222 que viene siendo el verdadero regulador del dispositivo el cual entregará más o menos polaridad negativa a la base del transistor ECG3055, un potenciómetro de  100 Ohm junto a una resistencia de 1 K ohm formando un divisor de tensión variable a la base del 2N2222 y por último el transistor ECG3055 que entrega toda la corriente que le exige la carga manteniendo el mismo voltaje.
Conexión 1:
Este componente posee una capacidad de 470 micro faradios con 25 voltios con lo que trataremos de estabilizar un poco la señal entrante al regulador. Entre más capacidad posea el condensador más estabilidad y filtrado entregará al circuito. El voltaje lo dejamos en 25 voltios ya que para el diseño de estos dispositivos siempre se trabaja con valores para filtros del doble del voltaje con el que se polariza o se alimenta. Recordemos que el condensador electrolítico trabaja como una pila temporal y lo que hace es llenarse como si fuese un tanque de agua, pero en vez de agua se llena de voltaje. Éste componente se carga con la energía de la entrada lo más rápido posible y se descarga hacia el circuito del regulador.
Continua 2

miércoles, 7 de agosto de 2013

Regulador de Voltaje 2

Continua 2
Conexión 2:
Este condensador de 220 micro Faradios y 12 voltios, se encarga de estabilizar o filtrar el voltaje de la base del transistor ECG 3055, ya que al pasar el voltaje por la resistencia de 680 Ohm, se desestabiliza un poco. Recordemos que esta resistencia se encarga de disminuir la tención de base que entra al transistor de potencia y al aumentar la carga, aumenta el rizo o la desestabilización que será corregida por este condensador electrolítico. El voltaje que elegimos para este filtro, es mucho menor a 12 voltios ya que este valor se disminuye considerablemente después de su paso por la resistencia de 680 Ohm.
Conexión 3:
En esta foto observamos, el circuito de control de todo el dispositivo, en donde al aumentar la carga, el transistor de baja potencia tiende a cortarse y por lo tanto dejará libre al transistor de alta potencia, quien tratará entregar toda la corriente que necesite la carga, ya que no tiene obstáculos para hacerlo. Al disminuir la carga el transistor de baja potencia, quedará polarizado en forma directa y tratará de cortar con más fuerza al transistor de alta potencia, quien a su vez disminuirá la corriente a través de la carga. Manteniéndose así el voltaje en forma constante hacia la carga, ya que la conexión emisor común del transistor ECG3055 es muy estable para lo voltaje de salida. Nótese que la base del transistor de baja potencia se encuentra ubicado entre una resistencia de 1 K Ohm y un potenciómetro de 100 Ohm, con el fin de ajustar el voltaje de salida.
Conexión 4:
Aquí podemos observar a la resistencia de 680 Ohm, que va directamente a la base del transistor de potencia 2N3055. Cómo se puede observar, existen: recolección entre la resistencia y la base, una de estas conecciones la aporta el condensador que estabilizar la señal en ese punto y la otra es la proveniente del transistor de baja potencia, que se encarga de dar la orden desde cortar al transistor de potencia hasta permitirle el paso de la corriente máxima. Ahora podemos observar que existe una conexión de cortocircuito entre el colector del transistor de potencia y la entrada directa de la fuente, esa conexión se encarga de proporcionar al transistor de potencia toda la corriente que pueda necesitar en un momento dado.
Fin