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1.5 Estabilizadores de corrente

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Instituto Balakovo de Engenharia, Tecnologia e Gestão
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Arquivo: Desenvolvimento de uma fonte controlada para alimentar uma unidade eletromagnética de sete seções/ ПЗ .docx
• 1.5 Estabilizadores de corrente
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Item: Tese (preparação e defesa)
1.3 Reguladores lineares para tensões acima
de 40 V
Opções
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1.6 Fontes de alimentação comutadas
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2 parâmetros de interruptores de chave
modernos
• 2.1 Liga os transistores de efeito de campo
1.5 Estabilizadores de corrente
• 2.2 Multiplexadores analógicos
2.3 Características estáticas dos interruptores
◄
Содержание
◄
Conversor de tensão / corrente
• 3.2 Projeto básico de um sensor de fluido
magnético
• 4 Justificativa do diagrama funcional básico
• 5.2.3 Ressonador de quartzo. As dimensões do
ressonador de quartzo de 4 MHz usado no
circuito são mostradas na figura a seguir.
5.2.4 Capacitores. Abaixo está um desenho e
parâmetros dos capacitores eletrolíticos
CapXon c418 e Jamicon 616c2, que são
usados no dispositivo.
• 5.2.5 Resistores. Os resistores da série C1-4
usados são de 100 ohm, 3 kohm, 4,7 kohm.
5.2.6 Transistores bipolares. A estrutura
esquemática do transistor e suas dimensões
de instalação são mostradas na Figura 40.
• 5.2.8 Estabilizador. O circuito usa um
estabilizador ny78l05. Suas dimensões
coincidem com as dimensões dos transistores
de efeito de campo irfz44n e os parâmetros
são fornecidos na tabela abaixo.
Figura 12 - Conversor de tensão / corrente
A tensão de controle pode ser aplicada a este circuito em relação ao aterramento, conectando uma das
entradas a ele, ou diferencial. O dispositivo converte mudanças de tensão de entrada de 10 V em mudanças
de corrente de 10 mA com uma precisão de 0,01%.
Fonte de corrente ajustável de 100 a 500 mA
Figura 13 - Fonte de corrente ajustável de 100 a 500 mA
A fonte de corrente estável no transistor T1 alimenta o diodo zener, a voltagem através do qual é comparada
com a queda de voltagem através do resistor R1. Recomenda-se selecionar R1 igual a 3 ohms para
correntes de 200 a 500 mA, 10 ohms para correntes de 100 a 200 mA, 39 ohms para valores menores que
100 mA.
Geradores de corrente estável no LM109 e LM340
Figura 14 - Geradores de corrente estável no LM109 e LM340
A corrente resultante é determinada pela fórmula I = Vref / R1, ou seja, 5 V / R1. A tensão máxima na carga é
V2-V1 = 7,5 V.
1.6 Fontes de alimentação comutadas
Fonte de alimentação regulada de 0 a 30 V / 4 A para L269
Figura 15 - Fonte de alimentação regulada de 0 a 30 V / 4 A no L269
Se você conectar o potenciômetro P2 a uma fonte de tensão positiva, a saída pode obter uma tensão inferior
à referência interna, que é 5,1 V. Ao configurar, coloque o controle deslizante do potenciômetro P1 na
posição inferior (de acordo com o diagrama), ajuste P2 até uma tensão de saída de 30 V.
Fonte de alimentação regulada 5.1-15V / 2.5A para L4960
Figura 16 - Fonte de alimentação regulada 5.1-15V / 2.5A para L4960
A instabilidade da tensão na saída é de 10 mV com flutuações na corrente de carga na faixa de 1 a 2 A e
flutuações na tensão de entrada de 10%. Frequência - 10 kHz. A limitação atual é interna.
Fonte de alimentação 5V / 4A para LH1605
Figura 17 - Fonte de alimentação 5 V / 4 A no LH1605
O circuito limitador de corrente usa um amplificador operacional LM358 e um transistor 2N2222. O circuito
começa em 5 V e a corrente de curto-circuito é 1 A. A frequência de conversão é 25 kHz e é determinada
pelo capacitor conectado ao pino 4. A eficiência é 69%.
Conversor de buck 5V / 2A em TL497A
Figura 18 - Conversor de buck 5V / 2A em TL497A
O diodo estabilizador embutido (entre os pinos 6 e 7) é substituído por um discreto. O limite de proteção de
corrente é definido em 0,7 V entre os terminais 13 e 14. A tensão de referência do comparador é 1,2 V.
2 parâmetros de interruptores de chave modernos
PARA FORNECER CARGAS INDUTIVAS
Variedades de chaves analógicas podem ser implementadas em elementos eletrônicos com resistência
controlada tendo um valor mínimo baixo e valor máximo alto. Para esses fins, podem ser usados pontes de
diodo, transistores bipolares e de efeito de campo. Devido à imperfeição, eles introduzem erros nos sinais
processados. As fontes de erros nas chaves eletrônicas analógicas são:
a) resistência de passagem diferente de zero da chave eletrônica no estado ligado e seu valor final no estado
desligado;
b) queda de tensão residual na chave fechada, ou seja, a presença de tensão na chave na ausência de
corrente através dela;
c) dependência não linear da resistência da chave com a tensão (corrente) nas entradas de informação e
controle;
d) interação de sinais de controle e comutados;
e) faixa dinâmica limitada (em amplitude e em sinal) de correntes e tensões comutadas.
Chaves em transistores bipolares e, em particular, em pontes de diodo consomem energia significativa
através dos circuitos de controle e têm uma tensão residual relativamente grande de alguns milivolts, o que
introduz um erro perceptível ao comutar sinais fracos (menos de 100 mV). Essas chaves têm uma alta
velocidade (o tempo de comutação das chaves de diodo com base em diodos Schottky chega a 1 ns) e são
usadas para construir chaves de ultra-alta velocidade. Os interruptores de transistor de efeito de campo
encontraram uma aplicação mais ampla.
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