Fuente Fija Y Varible

  • April 2020
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  • Pages: 2
FUENTE FIJA Y VARIBLE Servicio nacional de aprendizaje (sena) Brahan Acosta Elkin Albino Camilo Chaparro Andrés Guerrero Nilson Hernández Diciembre 12 del 2008 Bogotá d.c.

Resumen

2. Contenido

En este trabajo podrán apreciar la fuente es un elemento tan esencial en la vida de las personas que toman la carrera de electrónicos o electricistas porque sirve de muchas maneras y en este trabajo podrán apreciarlas. La fuente que encontraran en el trabajo será una fuente fija y variable donde encontraran los términos que significa esto de fuente fija y variable además encontraran los planos de la fuente ya que le dimos un cierto sabor digámoslo así a nuestra fuente para que se vea mas organizada.

Esta fuente se basa en el regulador de voltaje LM 317.Este regulador tiene la característica siguiente:

Palabras claves: Fuente fija, y variable

1. Introducción El trabajo aquí mostrado les va ha dar unas bases para que elaboren bien su fuente y no tengan inconveniente alguno. Esta fuente fue elaborada con grandes avances de la electrónica ya que decidimos armar una fuente que sea para la vista de muchos la mejor en este trabajo encontraran las partes para hacerla y que pasos debemos seguir para elaborar excelentemente nuestra fuente.

Vo=1.25(1+R2/R1)+IajstxR2 Debido a que I (corriente de ajuste) es en el peor de los casos de 100uA (cien microamperios), se obvia de la fórmula. R1 de tener un valor máximo de 240 ohm, para obtener la corriente de carga mínima 5mA (5 miliamperios que es la corriente mínima de carga). Ahora la fórmula queda como sigue: Vo = 1.25 (1+R2/R1) Módulo de 1.5V R2 = 30 ohm (naranja,negro,negro,dorado) R1 = 150 ohm (marrón,verde,marrón,dorado) Con estos valores Vo es de 1.5 voltios. Basados en este módulo de 1.5 v, se construye un buen sustituto del Adaptador Universal de AC-DC (CA-CC), que van desde 1.5v hasta 12v. Al circuito le agregué la opción de 5v, que no viene en los

adaptadores universales de AC,DC. Lista de materiales C1 = 0.33 uF C2 = 33 uF / 25 Volt., elect. C3 = 100 uF / 25 Volt., elect. D1, D2 = 1N4001 R1 = 150 ohm, 1%, 0.5 W. R2, R5, R10 = 30 ohm, 1%, 0.5 W. R3, R4, R7, R8 = 180 ohm, 1%, 0.5W. R6 = 120 ohm, 1%, 0.5 W. R9 = 360 ohm, 1%, 0.5 W. S1 = Switch de1 polo y 8 posiciones Disipador de calor para el LM 317 Fuente de Alimentación DR1, DR2 = 1N4002 (diodos rect.) CF = 2200 uF / 35 Volt., elect. (filtro) F1 = según voltaje del primario del transformador SF = Switch 1 polo simple 250V, 10A T1 = Transf. 15 - 0 - 15 voltios, 30 VA, 1 Amp. Nota: Las resistencias pueden ser de 5%, si no encuentra de 1% Los diodos D1 y D2 son opcionales, pero es recomendable colocarlos, ya que estos diodos son de protección, de las descargas de los condensadores C2 y C3, que puede ocurrir cuando CF esté a cero voltios (por alguna razón, como corto circuito en el secundario u otra cosa que lleve a CF a 0v). A veces es necesario poner en paralelo con C3 un condensador entre 0.1 uF a 0.01uF. Restricciones: Cuando use la salida de voltaje de 1.5v, la corriente no debe ser la máxima (1.5A), porque hay que tener en cuenta que, la diferencia de voltajes entre el voltaje de entrada y de salida, no debe superar los 10v,

cuando la corriente de salida o carga es de 1.5A (Vin-Vout<=10v a 1.5A). La potencia del LM317 es de 10v x 1.5A ó 15W. El voltaje de entrada menos el voltaje de salida debe no debe ser menor a 3v (VinVout>=3v). Para más información sobre las características del LM317 ver su Hoja de datos.

3. Referencias LINEAR / SWITCHMODE VOLTAGE REGULATOR HANDBOOK Por: Jade Alberkrack, Bob Haver…. Impreso por MOTOROLA INC., 1982

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