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Del siguiente grafico haremos algunos cálculos matemáticos para ver las tensiones y las intensidades que intervienen en el circuito con un regulador LM317. La tensión entre la patilla ajuste y salida es siempre de 1,25 voltios (tensión establecida internamente por el regulador), y en consecuencia la corriente que circula por el resistor R1 es: IR1 = V / R1 = 1,25/R1 Esta misma corriente es la que circula por R2. Entonces la tensión en R2: VR2 = IR1 x R2. Si se sustituye IR1 en la última fórmula se obtiene la siguiente ecuación: VR2 = 1,25 x R2 / R1. Como la tensión de salida es: Vout = VR1 + VR2, entonces:

Circuito de Una Fuente de Alimentaciong

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Page 1: Circuito de Una Fuente de Alimentaciong

Del siguiente grafico haremos algunos cálculos matemáticos para ver las tensiones y las intensidades que intervienen en el circuito con un regulador LM317.

La tensión entre la patilla ajuste y salida es siempre de 1,25 voltios (tensión establecida internamente por el regulador), y

en consecuencia la corriente que circula por el resistor R1 es:

IR1 = V / R1 = 1,25/R1

Esta misma corriente es la que circula por R2. Entonces la tensión en R2:

VR2 = IR1 x R2. Si se sustituye IR1 en la última fórmula se obtiene la siguiente ecuación: VR2 = 1,25 x R2 / R1.

Como la tensión de salida es: Vout = VR1 + VR2, entonces:

Vout = 1,25 [V] + (1,25 x R2 / R1)[V] simplificando (factor común)

Vout = 1,25(1+R2 / R1) [V]

Page 2: Circuito de Una Fuente de Alimentaciong

De esta última fórmula se ve claramente que si modifica R2 (resistencia variable), se modifica la tensión Vout.

En la fórmula anterior se ha despreciado la corriente (IADJ) que circula entre la patilla de ajuste (ADJ) y la unión de R1 y

R2. Esta corriente se puede despreciar, tiene un valor máximo de 100 uA y permanece constante con la variación de la

carga y/o de la tensión de entrada.

Con el propósito de optimizar la regulación, el resistor R1 se debe colocar lo más cercano posible al regulador, mientras

que el terminal que se conecta a tierra del resistor R2 debe estar lo más cercano posible a la conexión de tierra de la

carga.

Con el propósito de optimizar el funcionamiento del regulador se pueden incorporar al diseño algunos elementos

adicionales:

Page 3: Circuito de Una Fuente de Alimentaciong

Esta circuito no necesita mayor explicación se trata de una fuente simétrica regulada variable, que puede proporcionar hasta 15V por sección (-15 y +15), o hasta 30V en conjunto, para un consumo de hasta 2A, pero con algunos cambios puede modificarse para proporcionar hasta 5A** (o incluso más). Los transistores Q1 y Q2 deben se montados en disipadores térmicos, al igual que los integrados LM317 y LM337T que utilizan encapsulado TO-220.

Componentes:T1 - Transformador con primario adecuado para la red eléctrica (110 o 220V) y secundario de 15+15 para 2A. **IC1 - Circuito Integrado LM317 (ECG956)IC2 - Circuito Integrado LM337T (ECG957)Q1 - Transistor TIP3055Q2 - Transistor TIP2955Q3 - Transistor BC548 o similarQ4 - Transistor BC558 o similarD1 al D4 - Diodos 1N5804 o similares. **D5 y D6 - Diodos LED C1 y C2 - Condensadores electroliticos 4700uF 35V **

Page 4: Circuito de Una Fuente de Alimentaciong

C3 al C6 - Condensadores de 0.1uF (100nF) 50V R1 y R2 - Resistencias de 1000 ohms 1/2WR3 y R4 - Resistencias de 220 ohms 1/2WR5 y R6 - Resistencias de 0.5 ohm 5W **R7 y R8 - Resistencias de 470 Kohms 1/2WP1 y P2 - Potenciometros de 5000 ohms

** Modificaciones para 5A:T1 - Transformador con primario adecuado para la red eléctrica (110 o 220V) y secundario de 15+15 para 5A.D1 al D4 - Diodos 1N5809 o similares.C1 y C2 - Condensadores electroliticos 10000uF 35V R5 y R6 - Resistencias de 0.22 ohm 10W