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TEMA 4. FUENTES DE
                                    ALIMENTACIÓN




http://www.tech-faq.com/wp-content/uploads/images/integrated-circuit-layout.jpg

                                                                                  IEEE 125 Aniversary: http://www.flickr.com/photos/ieee125/with/2809342254/




                                                                                      María Jesús Martín Martínez : mjmm@usal.es                               1
TEMA 4. FUENTES DE ALIMENTACIÓN




  1. Introducción

  2. Rectificación

  3. Filtrado

  4. Regulación

  5. Fuentes de alimentación conmutadas

  6. Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI)




                              María Jesús Martín Martínez : mjmm@usal.es   2
TEMA 4. FUENTES DE ALIMENTACION                                                 4.1. INTRODUCCIÓN


Fuentes de alimentación: convierten tensión ac en tensión dc




                          Transformador


                                          Rectificador




                                                                       Regulador
              Entrada                                                                   Salida
                                                         Filtro
              (alterna)                                                               (continua


                                                                                     D. Pardo, et al. 1999




 Fuente de alimentación: circuito que convierte la tensión alterna (red industrial)
en una tensión prácticamente continua.

   Características y utilidad:
     Casi todos los circuitos electrónicos necesitan una fuente de alimentación continua.
     En sistemas portátiles (poca potencia) batería




                                                         María Jesús Martín Martínez : mjmm@usal.es          3
TEMA 4. FUENTES DE ALIMENTACION                                        4.1. INTRODUCCIÓN

 Bloques constituyentes: a grandes rasgos la fuente de alimentación regulada o estabilizada
consta de tres bloques:

      Rectificador: Obtiene de la tensión alterna de la red industrial, una tensión unidireccional, variable en
     amplitud (pero no en sentido).
           Transformador
           Rectificador

      Bloque de filtrado: Consigue una reducción importante de la variación en amplitud de la tensión
     rectificada
           Desde el p.d.v. matemático: El FILTRO disminuye la amplitud los armónicos de la onda rectificada.

      Bloque estabilizador . La señal rectificada y filtrada va a depender de la tensión de entrada, de la
     carga que alimenta el circuito, y de sus variaciones.
           Este bloque trata de limitar al máximo estos efectos     MINIMIZARLOS


                                                                                             Además,
                                                                                             debemos
                                                                                           proteger a la
                                                                                          fuente de una
                                                                                            sobrecarga
        E. Mandado, et al. 1995



                                                         María Jesús Martín Martínez : mjmm@usal.es            4
TEMA 4. FUENTES DE ALIMENTACION                                 4.2. RECTIFICACIÓN


Bloque de Rectificación: formador por un transformador y un elemento rectificador
  Transformador:
     Adecua la tensión alterna a valores apropiados a la tensión de continua que se desea
    obtener al final de la fuente de alimentación:


        Aumenta o reduce la tensión de forma adecuada para nuestros propósitos


     Esta formado, básicamente por dos
                                                                        Primario    Secundario
   arrollamientos:

        Primario: nº de espiras n1
        Secundario: nº de espiras n2
        Dependiendo de n1, n2            Vo ≶ Vi
                                                             c.a.            Vi              V0
    La potencia es la misma (no
   se amplifica ni se reduce como
   en divisores de tensión)
                                                                                       V=Vmáxsenω
                                                            D. Pardo, et al. 1999



                                                María Jesús Martín Martínez : mjmm@usal.es        5
TEMA 4. FUENTES DE ALIMENTACION                                  4.2. RECTIFICACIÓN


Rectificador:

 Transforma en unidireccional la tensión bidireccional (o alterna)

 Es válido como rectificador cualquier elemento que :
      Presente una gran resistencia (ideal R= ∞) al paso de la corriente en un sentido
      Presente una resistencia muy pequeña ((ideal   R= 0) ) en el sentido opuesto


    Dispositivo electrónico que cumple estos requerimientos: diodo (unión p-n)


Característica del diodo                       Diodo            Característica del Diodo
                                        V                                               ID
  Si V >0    I ≠ 0 (R=0):
     cortocircuito

  Si V <0    I=0 (R=∞):            V>0            ID
     circuito abierto
                                                                                                  VD
                                                                                             Vγ
                                   V<0          ID=0            D. Pardo, et al. 1999




                                                 María Jesús Martín Martínez : mjmm@usal.es            6
TEMA 4. FUENTES DE ALIMENTACION                                   4.2. RECTIFICACIÓN


Rectificador:

 Circuito rectificador más sencillo (denominado rectificador de media onda)

    Las formas de onda de tensiones en el circuito       La señal en la carga RL (V0) es unidireccional


   pero resulta muy deficiente como tensión continua
         para alimentar circuitos electrónicos

                                                     Diodo                                  D. Pardo, et al. 1999

                                Primario Secundario                               V
        Rectificador                                                       Vmáx
             de                                                                                      t
        media onda
                                                             RL       V0
                               c.a.                  V                            V0
                                                                           Vmáx
                                                                                                     t
                                               V=Vmáxsenω




                                                 María Jesús Martín Martínez : mjmm@usal.es                   7
TEMA 4. FUENTES DE ALIMENTACION                                4.2. RECTIFICACIÓN

Circuito rectificador de onda completa : PUENTE DE DIODOS

                                                                                       V        D. Pardo, et al. 1999
   Necesita cuatro diodos
                                                                                Vmáx
                                                                                                                  t
        Rectificador
             de                       c.a.        V
       onda completa
                                                                                       V0
                                                                     RL    V0
                                                                                Vmáx
                                                                                                                  t



   Tensiones en la carga (Resistencia RL)                                                     D. Pardo, et al. 1999




   No perdemos potencia
                                             V                              V


   La señal obtenida en la Resistencia es                             V0                                       V0
  “más continua “.                                              RL                                   RL




                                                 María Jesús Martín Martínez : mjmm@usal.es                   8
TEMA 4. FUENTES DE ALIMENTACION                                                                  4.3. FILTRADO

Filtrado:
     Circuito cuya impedancia varía con la frecuencia de la señal que se le aplica.

        En general, los filtros más sencillos están constituidos por un C o una L:
                                                                                                                           D. Pardo, et al. 1999
                                       1
                           ZT =
                                            1
                                    jωC +                                     ZT = RL + jωL
                                            RL
                                                      IL

                                                 IC
                 a.c. Rectificador                               VL   a.c. Rectificador           L
                                                       RL                                                             VL
                                            C                                                              RL


            Si ω=0: ZC es elevada    IL es alta: VRL alta              Si ω=0: ZT es baja   IL es alta : VRL alta

            Si ω=elevada: ZC baja    IL es baja: VRL baja (ac)         Si ω=elevada: ZT elevada       IL es baja : VRL cae (ac)




         Para realizar una fuente de alimentación nos interesan los FILTROS PASA-BAJA



         La asociación de L en serie con C en paralelo es también un filtro pasa-baja


                                                                         María Jesús Martín Martínez : mjmm@usal.es                                9
TEMA 4. FUENTES DE ALIMENTACION                                      4.3. FILTRADO

Rectificación (media onda) + Filtrado:
    CASO CONDENSADOR: Diodo actúa como un interruptor

         Si RL es elevada, entonces el condensador se carga y no se vuelve a descargar
                   Voltaje de continua (dc) perfecto
         Como RL no es ∞ entonces el condensador se carga en el semiciclo positivo y se descarga poco a
         poco en el semiciclo negativo

                                                                                                  D. Pardo, et al. 1999
                                                             V0,i
   Transformador         Rectificador        Filtro


                             i                                             Punto umbral

                                                 V0
      c.a.             Vi           RL   C                                          V0


                                                                               Vi
                     V=Vmáxsenω t
                                                                    ωt1    π             2π ωt2                 α




                                                  María Jesús Martín Martínez : mjmm@usal.es                         10
TEMA 4. FUENTES DE ALIMENTACION                           4.3. FILTRADO


Rectificación (onda completa) + Filtrado:

   La forma de onda es "más continua" que la del rectificador de media onda con
 el mismo tipo de filtro.
  Podría calcularse el "rizado" de la fuente de alimentación.



                                                                  D. Pardo, et al. 1999

                   V0




                                  Vi


                        ωt1   π        2π ωt2              α


                                          María Jesús Martín Martínez : mjmm@usal.es      11
TEMA 4. FUENTES DE ALIMENTACION                                  4.4. REGULACIÓN

 Bloque de Regulación: una fuente de alimentación sólo con rectificación y filtrado no es
suficientemente buena
    La tensión dc salida (V0) no es constante conforme varía la carga (RL)
    La tensión dc salida (V0) varía directamente con la entrada alterna (Vi)
    La tensión dc de salida varía con la temperatura

    Para solventar estos tres inconvenientes y para reducir, además, la tensión de rizado se utiliza un
             bloque regulador en las fuentes de alimentación.


    Puesto que V0 depende de :                                     ∂ V0      ∂V      ∂V
                                                           ∆V0 =        ∆Vi + 0 ∆iL + 0 ∆T
      La tensión no regulada                                       ∂ Vi      ∂ iL    ∂T
      La corriente de salida                                    ∆V0 = SV ∆Vi + R0 ∆iL + ST ∆T
      La temperatura
                                                         ∆V0            ∆V                         ∆V0
                                                  SV =              Ro = 0                  ST =
                                                         ∆Vi ∆iL =0     ∆i L      ∆Vi =0           ∆T    ∆Vi =0
                                                              ∆T =0               ∆T =0                  ∆iL =0

                                 Factor de estabilidad
                                                           Resistencia de salida           Coeficiente de Tª


   Para obtener una regulación efectiva: SV, R0 y ST deben ser lo menor posibles           De ese modo más
  constante será la tensión que suministra a la salida
                                                      María Jesús Martín Martínez : mjmm@usal.es          12
TEMA 4. FUENTES DE ALIMENTACION                                        4.4. REGULACIÓN

Bloque de Regulación:
  Para cada circuito regulador que se a estudie a continuación deben determinarse estos coeficientes.
 Ejemplos de reguladores:

                      R0        RV                                     R0              D. Pardo, et al. 1999



         Vi                                             Vi
                                           RL                                 RV        RL        V0
                                                V0
                                      iL


                    Regulador Serie                              Regulador paralelo


  Cómo funciona un Regulador serie:
     R0 (resistencia de salida de la fuente sin regulación)
     RL e iL: resistencia y corriente de la carga
         EJEMPLO: Si tiene lugar un aumento en RL    V0 tiende a aumentar
         La solución es hacer que RV aumentase simultáneamente para compensar ese aumento de V0 .
         Debemos encontrar un sistema que aumentase la caída y que compense        CASO DE UN TRANSISTOR
         BIPOLAR en configuración EMISOR-SEGUIDOR (Colector común)


                                                     María Jesús Martín Martínez : mjmm@usal.es                13
TEMA 4. FUENTES DE ALIMENTACION                                4.4. REGULACIÓN

Bloque de Regulación: Regulador SERIE con BJT en EMISOR SEGUIDOR:

  r0 y vi (resistencia de salida y tensión variable de la fuente sin regulación)
  RS resistencia de valor elevado (debe proporcionar una I pequeña)
  El funcionamiento se basa en el principio de realimentación

    VBE=VS-V0
    Si ocurriera que la tensión V0 tendiera a                                                 D. Pardo, et al. 1999
   aumentar (siendo VS constante)
   VBEdisminuye
    Si se reduce esa tensión    se reduce IB
   del transistor que hace que VCE aumente
       se compensa el aumento en V0 .
    Se pueden calcular fácilmente los factores
   de estabilidad (SV y R0)    mediante el
   análisis del circuito de pequeña señal,
   reemplazando el BJT por su circuito
   equivalente.




                                                 María Jesús Martín Martínez : mjmm@usal.es                14
TEMA 4. FUENTES DE ALIMENTACION                                    4.4. REGULACIÓN

REGULADORES DE TENSIÓN EN CIRCUITO INTEGRADO


   Se utilizan para regular localmente los voltajes de alimentación en cada una de las
 tarjetas de un sistema grande.
  Son mas completos que los que hemos visto con componentes discretos, dado que
 poseen un tamaño reducido, alto rendimiento junto con un bajo coste.
    Hay muchos tipos: de tensión fija o de tres terminales o de tensión variable (cuatro terminales
    en los que el cuarto terminal es un terminal de control).



   Las fuentes de alimentación deben estar
 protegidas contra daños por sobrecarga
 de corriente   mediante circuitos
 limitadores
     En la figura se muestra como el transistor
    Q2 (limitador) puede desviar la corriente de la
    base de Q1 hacia la salida (reduce su IB1), y                                                  D. Pardo, et al. 1999
    provoca que éste pase a corte de manera
    que la fuente se desconecta de la salida.




                                                      María Jesús Martín Martínez : mjmm@usal.es              15
TEMA 4. FUENTES DE ALIMENTACION                                    4.5. FUENTES CONMUTADAS

FUENTES DE ALIMENTACIÓN CONMUTADAS

 Hasta ahora hemos visto las fuentes de alimentación clásicas o lineales: La señal alterna
de 50 Hz, pasa por un transformador (de hierro) para después ser rectificada y filtrada.
   Las características de las fuentes lineales son:
        Su diseño es sencillo y son                      Transformador      Rectif y Filtrado      Regulación
      más económicas (producción en serie).
        Bajo rendimiento (30 y 60 %) mucho calor
        Elevado volumen y peso.
        Se obtiene una mejor regulación y velocidad.
        No acoplan ruido en alta frecuencia (HF).                                                   Prof. LaMaison. UPC.es



  Sin embargo, hoy día tienen grandes ventajas las fuentes conmutadas                             trabajan en
régimen de conmutación
    Surgen para aplicaciones aeroespaciales.
   Las características de las fuentes conmutadas:

        Mayor eficiencia energética (70 y 90%).
        Menor calentamiento.                                                                    Artigas y Sanz, Univ. Zaragoza

        Más complejas y costosas.
        Razones medioambientales.
        Pequeño tamaño, peso y coste (dado que su transformador es de alta frecuencia).
        Se ven afectadas por interferencias electromagnéticas (EMIs).

                                                         María Jesús Martín Martínez : mjmm@usal.es                   16
TEMA 4. FUENTES DE ALIMENTACION                                   4.5. FUENTES CONMUTADAS

FUENTES DE ALIMENTACIÓN CONMUTADAS

 Modo de operación de las fuentes conmutadas:
   Primero se realiza la rectificación y filtrado de la señal de la red (220 V eficaces): la señal será una
  alterna pulsante
   Después se utiliza:
        un conmutador (un transistor) para pasarla a una señal cuadrada de muy alta frecuencia (50-100 kHz) muy
       superior a la industrial.
       Posteriormente se lleva a un transformador de conversión adecuada (que puede ser un núcleo de ferrita, con
       mucho menos tamaño y pérdidas).
   Finalmente se rectifica y filtra de nuevo para obtener una señal de continua.
   Únicamente hace falta regulación mediante la actuación del bloque de conmutación.




                                                                                          D. Pardo, et al. 1999


       En este bloque de regulación, el elemento principal es un modulador de ancho de pulso: circuito PWM (Pulse
       Width Modulation) que cambia el ciclo de trabajo



                                                        María Jesús Martín Martínez : mjmm@usal.es                17
TEMA 4. FUENTES DE ALIMENTACION

FUENTES DE ALIMENTACIÓN CONMUTADAS

 Modo de operación de las fuentes conmutadas:




                                                                J.L. Muñoz, et al. 1997




                                         María Jesús Martín Martínez : mjmm@usal.es       18
TEMA 4. FUENTES DE ALIMENTACION        4.5. FUENTES CONMUTADAS


FUENTES DE ALIMENTACIÓN CONMUTADAS


    Prof. LaMaison. UPC.es




                             María Jesús Martín Martínez : mjmm@usal.es   19
TEMA 4. FUENTES DE ALIMENTACION                                                                       4.5. SAI

SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI)
  UPS (Uninterruptible Power Supply en inglés)
  Son dispositivos que gracias a sus baterías, proporcionan energía eléctrica si tiene lugar un
 corte o apagón en el suministro de potencia al sistema (ordenador).
    Dicho sistema de alimentación tiene el siguiente diagrama de bloques




                                                                               D. Pardo, et al. 1999


    La señal de la red puede ir directamente a la fuente de alimentación.
    Pero además a través de una segunda fuente puede también cargar una batería que suministra
    potencia a un oscilador     proporciona una señal alterna idéntica a la de la red industrial (50 Hz y 200
    V).
         Cuando falla la tensión de la red, el interruptor conecta la salida del oscilador con la fuente de alimentación del
         ordenador.
                        Dependiendo de la capacidad de la batería durará más o menos.
         Es un sistema que posibilita la realización de un “shutdown” o apagado ordenador del sistema computador,
         guardando adecuadamente los resultados obtenidos hasta el momento.

                                                           María Jesús Martín Martínez : mjmm@usal.es                 20
TEMA 4. FUENTES DE ALIMENTACION



  Agradecimientos
      Daniel Pardo Collantes. Departamento de Física Aplicada. Universidad de Salamanca.

  Figuras cortesía de:
      Pardo Collantes, Daniel; Bailón Vega, Luís A., Elementos de Electrónica. Universidad
      de Valladolid. Secretariado de Publicaciones e Intercambio Editorial.1999.
      E. Mandado, P. Mariño y A. Lago, Instrumentación Electrónica. Marcombo. 1995.
      Figura correspondiente al Material del curso de Electrónica de Ingeniería Industrial.
      Prof. LaMaison. Universidad Politécnica de Cataluña.
      J. L. Muñoz y S. Henández: Sistemas de alimentación conmutados. Madrid, Paraninfo,
      1997.
      J. I. Artigas y A. Sanz, Apuntes de Fuentes de Alimentación, Universidad de Zaragoza,
      IEC.




                                              María Jesús Martín Martínez : mjmm@usal.es      21

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Tema4 falimentac

  • 1. TEMA 4. FUENTES DE ALIMENTACIÓN http://www.tech-faq.com/wp-content/uploads/images/integrated-circuit-layout.jpg IEEE 125 Aniversary: http://www.flickr.com/photos/ieee125/with/2809342254/ María Jesús Martín Martínez : mjmm@usal.es 1
  • 2. TEMA 4. FUENTES DE ALIMENTACIÓN 1. Introducción 2. Rectificación 3. Filtrado 4. Regulación 5. Fuentes de alimentación conmutadas 6. Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) María Jesús Martín Martínez : mjmm@usal.es 2
  • 3. TEMA 4. FUENTES DE ALIMENTACION 4.1. INTRODUCCIÓN Fuentes de alimentación: convierten tensión ac en tensión dc Transformador Rectificador Regulador Entrada Salida Filtro (alterna) (continua D. Pardo, et al. 1999 Fuente de alimentación: circuito que convierte la tensión alterna (red industrial) en una tensión prácticamente continua. Características y utilidad: Casi todos los circuitos electrónicos necesitan una fuente de alimentación continua. En sistemas portátiles (poca potencia) batería María Jesús Martín Martínez : mjmm@usal.es 3
  • 4. TEMA 4. FUENTES DE ALIMENTACION 4.1. INTRODUCCIÓN Bloques constituyentes: a grandes rasgos la fuente de alimentación regulada o estabilizada consta de tres bloques: Rectificador: Obtiene de la tensión alterna de la red industrial, una tensión unidireccional, variable en amplitud (pero no en sentido). Transformador Rectificador Bloque de filtrado: Consigue una reducción importante de la variación en amplitud de la tensión rectificada Desde el p.d.v. matemático: El FILTRO disminuye la amplitud los armónicos de la onda rectificada. Bloque estabilizador . La señal rectificada y filtrada va a depender de la tensión de entrada, de la carga que alimenta el circuito, y de sus variaciones. Este bloque trata de limitar al máximo estos efectos MINIMIZARLOS Además, debemos proteger a la fuente de una sobrecarga E. Mandado, et al. 1995 María Jesús Martín Martínez : mjmm@usal.es 4
  • 5. TEMA 4. FUENTES DE ALIMENTACION 4.2. RECTIFICACIÓN Bloque de Rectificación: formador por un transformador y un elemento rectificador Transformador: Adecua la tensión alterna a valores apropiados a la tensión de continua que se desea obtener al final de la fuente de alimentación: Aumenta o reduce la tensión de forma adecuada para nuestros propósitos Esta formado, básicamente por dos Primario Secundario arrollamientos: Primario: nº de espiras n1 Secundario: nº de espiras n2 Dependiendo de n1, n2 Vo ≶ Vi c.a. Vi V0 La potencia es la misma (no se amplifica ni se reduce como en divisores de tensión) V=Vmáxsenω D. Pardo, et al. 1999 María Jesús Martín Martínez : mjmm@usal.es 5
  • 6. TEMA 4. FUENTES DE ALIMENTACION 4.2. RECTIFICACIÓN Rectificador: Transforma en unidireccional la tensión bidireccional (o alterna) Es válido como rectificador cualquier elemento que : Presente una gran resistencia (ideal R= ∞) al paso de la corriente en un sentido Presente una resistencia muy pequeña ((ideal R= 0) ) en el sentido opuesto Dispositivo electrónico que cumple estos requerimientos: diodo (unión p-n) Característica del diodo Diodo Característica del Diodo V ID Si V >0 I ≠ 0 (R=0): cortocircuito Si V <0 I=0 (R=∞): V>0 ID circuito abierto VD Vγ V<0 ID=0 D. Pardo, et al. 1999 María Jesús Martín Martínez : mjmm@usal.es 6
  • 7. TEMA 4. FUENTES DE ALIMENTACION 4.2. RECTIFICACIÓN Rectificador: Circuito rectificador más sencillo (denominado rectificador de media onda) Las formas de onda de tensiones en el circuito La señal en la carga RL (V0) es unidireccional pero resulta muy deficiente como tensión continua para alimentar circuitos electrónicos Diodo D. Pardo, et al. 1999 Primario Secundario V Rectificador Vmáx de t media onda RL V0 c.a. V V0 Vmáx t V=Vmáxsenω María Jesús Martín Martínez : mjmm@usal.es 7
  • 8. TEMA 4. FUENTES DE ALIMENTACION 4.2. RECTIFICACIÓN Circuito rectificador de onda completa : PUENTE DE DIODOS V D. Pardo, et al. 1999 Necesita cuatro diodos Vmáx t Rectificador de c.a. V onda completa V0 RL V0 Vmáx t Tensiones en la carga (Resistencia RL) D. Pardo, et al. 1999 No perdemos potencia V V La señal obtenida en la Resistencia es V0 V0 “más continua “. RL RL María Jesús Martín Martínez : mjmm@usal.es 8
  • 9. TEMA 4. FUENTES DE ALIMENTACION 4.3. FILTRADO Filtrado: Circuito cuya impedancia varía con la frecuencia de la señal que se le aplica. En general, los filtros más sencillos están constituidos por un C o una L: D. Pardo, et al. 1999 1 ZT = 1 jωC + ZT = RL + jωL RL IL IC a.c. Rectificador VL a.c. Rectificador L RL VL C RL Si ω=0: ZC es elevada IL es alta: VRL alta Si ω=0: ZT es baja IL es alta : VRL alta Si ω=elevada: ZC baja IL es baja: VRL baja (ac) Si ω=elevada: ZT elevada IL es baja : VRL cae (ac) Para realizar una fuente de alimentación nos interesan los FILTROS PASA-BAJA La asociación de L en serie con C en paralelo es también un filtro pasa-baja María Jesús Martín Martínez : mjmm@usal.es 9
  • 10. TEMA 4. FUENTES DE ALIMENTACION 4.3. FILTRADO Rectificación (media onda) + Filtrado: CASO CONDENSADOR: Diodo actúa como un interruptor Si RL es elevada, entonces el condensador se carga y no se vuelve a descargar Voltaje de continua (dc) perfecto Como RL no es ∞ entonces el condensador se carga en el semiciclo positivo y se descarga poco a poco en el semiciclo negativo D. Pardo, et al. 1999 V0,i Transformador Rectificador Filtro i Punto umbral V0 c.a. Vi RL C V0 Vi V=Vmáxsenω t ωt1 π 2π ωt2 α María Jesús Martín Martínez : mjmm@usal.es 10
  • 11. TEMA 4. FUENTES DE ALIMENTACION 4.3. FILTRADO Rectificación (onda completa) + Filtrado: La forma de onda es "más continua" que la del rectificador de media onda con el mismo tipo de filtro. Podría calcularse el "rizado" de la fuente de alimentación. D. Pardo, et al. 1999 V0 Vi ωt1 π 2π ωt2 α María Jesús Martín Martínez : mjmm@usal.es 11
  • 12. TEMA 4. FUENTES DE ALIMENTACION 4.4. REGULACIÓN Bloque de Regulación: una fuente de alimentación sólo con rectificación y filtrado no es suficientemente buena La tensión dc salida (V0) no es constante conforme varía la carga (RL) La tensión dc salida (V0) varía directamente con la entrada alterna (Vi) La tensión dc de salida varía con la temperatura Para solventar estos tres inconvenientes y para reducir, además, la tensión de rizado se utiliza un bloque regulador en las fuentes de alimentación. Puesto que V0 depende de : ∂ V0 ∂V ∂V ∆V0 = ∆Vi + 0 ∆iL + 0 ∆T La tensión no regulada ∂ Vi ∂ iL ∂T La corriente de salida ∆V0 = SV ∆Vi + R0 ∆iL + ST ∆T La temperatura ∆V0 ∆V ∆V0 SV = Ro = 0 ST = ∆Vi ∆iL =0 ∆i L ∆Vi =0 ∆T ∆Vi =0 ∆T =0 ∆T =0 ∆iL =0 Factor de estabilidad Resistencia de salida Coeficiente de Tª Para obtener una regulación efectiva: SV, R0 y ST deben ser lo menor posibles De ese modo más constante será la tensión que suministra a la salida María Jesús Martín Martínez : mjmm@usal.es 12
  • 13. TEMA 4. FUENTES DE ALIMENTACION 4.4. REGULACIÓN Bloque de Regulación: Para cada circuito regulador que se a estudie a continuación deben determinarse estos coeficientes. Ejemplos de reguladores: R0 RV R0 D. Pardo, et al. 1999 Vi Vi RL RV RL V0 V0 iL Regulador Serie Regulador paralelo Cómo funciona un Regulador serie: R0 (resistencia de salida de la fuente sin regulación) RL e iL: resistencia y corriente de la carga EJEMPLO: Si tiene lugar un aumento en RL V0 tiende a aumentar La solución es hacer que RV aumentase simultáneamente para compensar ese aumento de V0 . Debemos encontrar un sistema que aumentase la caída y que compense CASO DE UN TRANSISTOR BIPOLAR en configuración EMISOR-SEGUIDOR (Colector común) María Jesús Martín Martínez : mjmm@usal.es 13
  • 14. TEMA 4. FUENTES DE ALIMENTACION 4.4. REGULACIÓN Bloque de Regulación: Regulador SERIE con BJT en EMISOR SEGUIDOR: r0 y vi (resistencia de salida y tensión variable de la fuente sin regulación) RS resistencia de valor elevado (debe proporcionar una I pequeña) El funcionamiento se basa en el principio de realimentación VBE=VS-V0 Si ocurriera que la tensión V0 tendiera a D. Pardo, et al. 1999 aumentar (siendo VS constante) VBEdisminuye Si se reduce esa tensión se reduce IB del transistor que hace que VCE aumente se compensa el aumento en V0 . Se pueden calcular fácilmente los factores de estabilidad (SV y R0) mediante el análisis del circuito de pequeña señal, reemplazando el BJT por su circuito equivalente. María Jesús Martín Martínez : mjmm@usal.es 14
  • 15. TEMA 4. FUENTES DE ALIMENTACION 4.4. REGULACIÓN REGULADORES DE TENSIÓN EN CIRCUITO INTEGRADO Se utilizan para regular localmente los voltajes de alimentación en cada una de las tarjetas de un sistema grande. Son mas completos que los que hemos visto con componentes discretos, dado que poseen un tamaño reducido, alto rendimiento junto con un bajo coste. Hay muchos tipos: de tensión fija o de tres terminales o de tensión variable (cuatro terminales en los que el cuarto terminal es un terminal de control). Las fuentes de alimentación deben estar protegidas contra daños por sobrecarga de corriente mediante circuitos limitadores En la figura se muestra como el transistor Q2 (limitador) puede desviar la corriente de la base de Q1 hacia la salida (reduce su IB1), y D. Pardo, et al. 1999 provoca que éste pase a corte de manera que la fuente se desconecta de la salida. María Jesús Martín Martínez : mjmm@usal.es 15
  • 16. TEMA 4. FUENTES DE ALIMENTACION 4.5. FUENTES CONMUTADAS FUENTES DE ALIMENTACIÓN CONMUTADAS Hasta ahora hemos visto las fuentes de alimentación clásicas o lineales: La señal alterna de 50 Hz, pasa por un transformador (de hierro) para después ser rectificada y filtrada. Las características de las fuentes lineales son: Su diseño es sencillo y son Transformador Rectif y Filtrado Regulación más económicas (producción en serie). Bajo rendimiento (30 y 60 %) mucho calor Elevado volumen y peso. Se obtiene una mejor regulación y velocidad. No acoplan ruido en alta frecuencia (HF). Prof. LaMaison. UPC.es Sin embargo, hoy día tienen grandes ventajas las fuentes conmutadas trabajan en régimen de conmutación Surgen para aplicaciones aeroespaciales. Las características de las fuentes conmutadas: Mayor eficiencia energética (70 y 90%). Menor calentamiento. Artigas y Sanz, Univ. Zaragoza Más complejas y costosas. Razones medioambientales. Pequeño tamaño, peso y coste (dado que su transformador es de alta frecuencia). Se ven afectadas por interferencias electromagnéticas (EMIs). María Jesús Martín Martínez : mjmm@usal.es 16
  • 17. TEMA 4. FUENTES DE ALIMENTACION 4.5. FUENTES CONMUTADAS FUENTES DE ALIMENTACIÓN CONMUTADAS Modo de operación de las fuentes conmutadas: Primero se realiza la rectificación y filtrado de la señal de la red (220 V eficaces): la señal será una alterna pulsante Después se utiliza: un conmutador (un transistor) para pasarla a una señal cuadrada de muy alta frecuencia (50-100 kHz) muy superior a la industrial. Posteriormente se lleva a un transformador de conversión adecuada (que puede ser un núcleo de ferrita, con mucho menos tamaño y pérdidas). Finalmente se rectifica y filtra de nuevo para obtener una señal de continua. Únicamente hace falta regulación mediante la actuación del bloque de conmutación. D. Pardo, et al. 1999 En este bloque de regulación, el elemento principal es un modulador de ancho de pulso: circuito PWM (Pulse Width Modulation) que cambia el ciclo de trabajo María Jesús Martín Martínez : mjmm@usal.es 17
  • 18. TEMA 4. FUENTES DE ALIMENTACION FUENTES DE ALIMENTACIÓN CONMUTADAS Modo de operación de las fuentes conmutadas: J.L. Muñoz, et al. 1997 María Jesús Martín Martínez : mjmm@usal.es 18
  • 19. TEMA 4. FUENTES DE ALIMENTACION 4.5. FUENTES CONMUTADAS FUENTES DE ALIMENTACIÓN CONMUTADAS Prof. LaMaison. UPC.es María Jesús Martín Martínez : mjmm@usal.es 19
  • 20. TEMA 4. FUENTES DE ALIMENTACION 4.5. SAI SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI) UPS (Uninterruptible Power Supply en inglés) Son dispositivos que gracias a sus baterías, proporcionan energía eléctrica si tiene lugar un corte o apagón en el suministro de potencia al sistema (ordenador). Dicho sistema de alimentación tiene el siguiente diagrama de bloques D. Pardo, et al. 1999 La señal de la red puede ir directamente a la fuente de alimentación. Pero además a través de una segunda fuente puede también cargar una batería que suministra potencia a un oscilador proporciona una señal alterna idéntica a la de la red industrial (50 Hz y 200 V). Cuando falla la tensión de la red, el interruptor conecta la salida del oscilador con la fuente de alimentación del ordenador. Dependiendo de la capacidad de la batería durará más o menos. Es un sistema que posibilita la realización de un “shutdown” o apagado ordenador del sistema computador, guardando adecuadamente los resultados obtenidos hasta el momento. María Jesús Martín Martínez : mjmm@usal.es 20
  • 21. TEMA 4. FUENTES DE ALIMENTACION Agradecimientos Daniel Pardo Collantes. Departamento de Física Aplicada. Universidad de Salamanca. Figuras cortesía de: Pardo Collantes, Daniel; Bailón Vega, Luís A., Elementos de Electrónica. Universidad de Valladolid. Secretariado de Publicaciones e Intercambio Editorial.1999. E. Mandado, P. Mariño y A. Lago, Instrumentación Electrónica. Marcombo. 1995. Figura correspondiente al Material del curso de Electrónica de Ingeniería Industrial. Prof. LaMaison. Universidad Politécnica de Cataluña. J. L. Muñoz y S. Henández: Sistemas de alimentación conmutados. Madrid, Paraninfo, 1997. J. I. Artigas y A. Sanz, Apuntes de Fuentes de Alimentación, Universidad de Zaragoza, IEC. María Jesús Martín Martínez : mjmm@usal.es 21