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CCIIRRCCUUIITTOOSS RREECCTTIIFFIICCAADDOORREESS 
Fuentes de Alimentación Lineales
IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN 
 La mayoría de los circuitos electrónicos necesitan una o 
varias fuentes de tensión continua para su funcionamiento. 
 Alimentación a partir de pilas o baterías. 
• Poca autonomía y coste elevado 
• Aceptable cuando el consumo es bajo 
 Alimentación a partir de la red eléctrica. 
• Fuente de energía primaria más frecuente 
• Tensión alterna sinusoidal 
• Se necesita obtener tensión continua a partir de la tensión de red 
Rectificador Filtro 
VCA VCC 
Pasivo 
Fuentes de Alimentación Lineales 
Estabilizador 
o 
Regulador 
Transformador
TTRRAANNSSFFOORRMMAADDOORR 
 Sus misiones principales son: 
• Adaptar la tensión de red al valor requerido por la carga  N1 : N2 
• Proporcionar aislamiento galvánico  Protección del usuario 
 Existen varias configuraciones posibles que dependen del tipo 
de rectificador elegido: 
• Primario-secundario 
• Toma media en secundario 
i1 i2 
v1 N1 v2 
Fuentes de Alimentación Lineales 
1 
2 
N 
= × 
N 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
i 
N 
i 
v 
N 
v 
= × 
Transformador 
N2 
v1 N1 
v2 
v2 
N2 
N2
TTRRAANNSSFFOORRMMAADDOORR 
 Parámetros utilizados generalmente para su elección: 
• Relación de tensiones entre primario y secundario, ambas expresadas en 
valores eficaces. 
• Potencia del transformador en VA. 
• Factor de regulación de carga  suele variar entre un 5 y un 10%. 
 Tensión del primario  vendrá impuesta por la tensión de red 
Fuentes de Alimentación Lineales 
disponible (220 V) 
 Tensión del secundario  se obtiene al diseñar la fuente, 
pero es importante tener en cuenta que: 
• Toma distintos valores según la corriente que esté suministrando el trafo 
(factor de regulación de carga). 
• También se verá influenciada por las posibles variaciones de la tensión de 
red (hasta un ±10%). 
 Potencia del transformador: 
• Suma de las potencias consumidas por el resto de la fuente, 
incrementada en un cierto porcentaje (entre un 10 y un 20%) con objeto 
de compensar otras pérdidas de difícil evaluación.
RREECCTTIIFFIICCAADDOORR 
N2 
N 2 
× 
1 
Fuentes de Alimentación Lineales 
v1 
V 
vo 
N × 
1 
V 
2 
N 
t 
t 
v1 vo 
N1 : N2 
v1 
vo 
N1 
N2 
v1 
vo 
t 
t 
V 
V 
N 
v1 vo 
N1 : N2 
v1 
vo 
t 
t 
V 
V 
N 2 
× 
N 
1 
Convierte la tensión alterna suministrada por el “trafo” en una 
tensión pulsatoria unidireccional, con valor medio no nulo.
RREECCTTIIFFIICCAADDOORR 
 En la práctica, se utilizan casi exclusivamente los montajes 
rectificadores de doble onda, por sus mejores características. 
 Calidad de la tensión de salida  análisis de Fourier 
• cc (valor medio) + ca (suma infinitos términos sinusoidales) 
t 
p 
= 
sin 2 
2 n 
cc 
V V t V 
cos 2 4 
V V 
p 
4 
= 
cc 
V V t V t 
Fuentes de Alimentación Lineales 
V 
T 
t 
V 
T 
( ) ( ) å¥ 
= 
w 
- p 
= w - 
2,4... 
2 cos 
( 1) 
ca 
n t 
n 
V V 
( ) cos (4 ) ... 
15 
3 
2 
w - 
p 
w - 
p 
= - 
ca
RREECCTTIIFFIICCAADDOORR 
 Rectificadores monofásicos de doble onda: 
características. 
• Los dos montajes proporcionan la misma forma de 
onda 
• Transformador con toma media: 
• En cada semiciclo sólo conduce un diodo. 
• Cada diodo deben soportar una tensión inversa igual al 
doble de la tensión máxima de cada semidevanado del 
secundario. 
•Montaje en puente: 
• En cada semiciclo conducen simultáneamente dos 
diodosmayores pérdidas. 
• Cada diodo debe soportar una tensión inversa igual al 
valor máximo de la tensión del secundario. 
• Generalmente, es el montaje más utlizado 
Fuentes de Alimentación Lineales
RREECCTTIIFFIICCAADDOORR 
 La elección de los diodos se realiza en base a las 
corrientes y tensiones que se ven obligados a 
manejar en cada aplicación. 
• Corriente media directa, IF(AV) 
• Tensión inversa de trabajo máxima, VRWM 
• Corriente máxima de pico repetitivo, IFRM 
 Se suelen emplear diodos “de propósito general”. 
•Diseñados para trabajar a bajas frecuencias en 
aplicaciones de rectificación (hasta 400 Hz). 
• Existen dispositivos capaces de manejar corrientes 
desde 1 a 25 A, con tensiones inversas que van desde 
50 hasta 1000 V. 
• También se utilizan puentes rectificadores que 
incluyen los cuatro diodos en un único encapsulado. 
Fuentes de Alimentación Lineales
FFIILLTTRRAADDOO DDEE LLAA TTEENNSSIIÓÓNN RREECCTTIIFFIICCAADDAA 
Reducir la componente alterna en la salida del rectificador. 
Acción de filtrado “ideal”: 
•Permitir el paso de la componente continua hacia la carga 
•Impedir que la componente alterna llegue a la carga 
Análisis aplicando el principio de superposición 
•Sólo si comportamiento lineal 
Fuentes de Alimentación Lineales 
Transformador 
+ 
Rectificador
FFIILLTTRRAADDOO DDEE LLAA TTEENNSSIIÓÓNN RREECCTTIIFFIICCAADDAA 
FFiillttrroo ppoorr bboobbiinnaa 
iL 
L 
Rectificador ve RL 
2·V 
3·p 
4·V 
15·p 
Fuentes de Alimentación Lineales 
Elección del 
valor de L: 
• ZL(ca) >> RL 
• iL > 0 
ve(ca) 
ZL = 2·p·f·L 
ZL = 0 
ve(cc) 
RL 
RL 2·V 
p 
ve(cc) = —— 
ve(ca) = - ——·cos (2wt) - ——·cos (4wt) + ···
FFIILLTTRRAADDOO DDEE LLAA TTEENNSSIIÓÓNN RREECCTTIIFFIICCAADDAA 
FFiillttrroo ppoorr bboobbiinnaa yy ccoonnddeennssaaddoorr 
iL 
L 
Rectificador ve RL 
Fuentes de Alimentación Lineales 
C 
Mejora el funcionamiento. 
• C contribuye a impedir que 
la componente ca llegue a la 
carga 
Elección de los valores de L 
y de C: 
• ZC(ca) << RL 
• ZL(ca) >> ZC (ca) 
• iL > 0 
(cc) 
(ca)
FILTRADO DDEE LLAA TTEENNSSIIÓÓNN RREECCTTIIFFIICCAADDAA 
FFiillttrroo ppoorr ccoonnddeennssaaddoorr 
Rectificador ve RL 
C 
 Evita el uso de inductancias 
• Pesadas y voluminosas para frecuencias de 60 / 100Hz. 
 Análisis más complejo 
• La evolución de corrientes y tensiones en el circuito da lugar a instantes 
en los que todos los diodos del rectificador no conducen (están 
inversamente polarizados)  Comportamiento no lineal. 
• No es posible aplicar el principio de superposición 
Fuentes de Alimentación Lineales
FFIILLTTRRAADDOO DDEE LLAA TTEENNSSIIÓÓNN RREECCTTIIFFIICCAADDAA 
FFiillttrroo ppoorr ccoonnddeennssaaddoorr Análisis 
vo 
0 10 20 30 40 50 
iD1-D2 
iD3-D4 
ic 
i2 
 Aplicación al rectificador 
v C RL vo 2 v1 
Fuentes de Alimentación Lineales 
t(ms) 
0 
0 
0 
0 
D1 
D3 
D2 
D4 
i2 
220 V 
50 Hz 
ic 
io 
en puente:
FFIILLTTRRAADDOO DDEE LLAA TTEENNSSIIÓÓNN RREECCTTIIFFIICCAADDAA 
FFiillttrroo ppoorr ccoonnddeennssaaddoorr Análisis 
 Tensión de salida: exponencial y senoidal 
• Un análisis detallado resultaría complicado 
 Aproximación por onda triangular  simplifica cálculos 
• Considera descarga lineal del condensador (RL·C>>T/2) 
• Supone carga instantánea de C cuando los diodos conducen 
Fuentes de Alimentación Lineales
FFIILLTTRRAADDOO DDEE LLAA TTEENNSSIIÓÓNN RREECCTTIIFFIICCAADDAA 
FFiillttrroo ppoorr ccoonnddeennssaaddoorr Análisis 
Vo 
= ( ) = 2 3 = 1 
Fuentes de Alimentación Lineales 
vo 
VoM 
T / 2 
Vr 
Supone descarga 
de C a corriente 
constante. 
Vom 
 El valor de Vr suele ser conocido 
• Limitado por las especificaciones 
• Permite calcular el valor de C 
• Hay que tener en cuenta las tolerancias (±20%) 
• iC = icarga = Io 
 
 Se define el factor de rizado como: 
o 
L 
I @ o ( cc 
) = 
v 
o R 
L 
V 
R 
V V I 
o 
f C 
o 
= = 
r 2 f R C 
2 
L 
V 
r 
V f R C 
r RMS 
V 
V 
FR 
o L 
o 
4 3
FFIILLTTRRAADDOO DDEE LLAA TTEENNSSIIÓÓNN RREECCTTIIFFIICCAADDAA 
FFiillttrroo ppoorr ccoonnddeennssaaddoorr 
Fuentes de Alimentación Lineales 
Análisis 
 Consideraciones importantes: 
• La tensión en la carga tiene un rizado menor cuanto mayor es la 
capacidad del condensador 
• Una mayor capacidad provoca un menor intervalo de conducción 
de los diodos  mayores“picos” de corriente en ellos 
v2 
t 
t 
iD 
T1 
T 
v2 
t 
t 
iD 
T1 T C ¯ C ­
FFIILLTTRRAADDOO DDEE LLAA TTEENNSSIIÓÓNN RREECCTTIIFFIICCAADDAA 
FFiillttrroo ppoorr ccoonnddeennssaaddoorr Análisis 
 Acerca de los picos de corriente en los diodos: 
• Son de difícil evaluación. Suelen considerarse entre 5 y 20 veces 
mayores que la corriente media en la carga. 
• Es importante comprobar que no superen la IFRM de los diodos. 
• El instante más peligroso es la primera conexión de la fuente, ya 
que el condensador completamente descargado  pico de corriente 
más elevado. 
• Además, un menor intervalo de conducción de los diodos provoca 
un aumento de la corriente eficaz  mayor calentamiento del trafo. 
 Conclusión: no se debe usar un condensador de 
capacidad excesiva 
• Se evita un aumento innecesario de volumen y coste 
• Menores problemas con la corriente en los diodos y en el 
Fuentes de Alimentación Lineales 
transformador
EESSTTAABBIILLIIZZAADDOORR 
 El conjunto Trafo + Rectificador + Filtro puede constituir 
una fuente de alimentación 
• Si la carga no demanda demasiada corriente 
• Sensible a las variaciones de carga y de la tensión de red 
 Para conseguir una mayor “calidad” en la tensión de salida 
se puede incluir un estabilizador 
• La estabilidad se consigue aprovechando las características de un 
dispositivo electrónico (generalmente, un diodo zener) 
• No se utiliza realimentación 
• Su funcionamiento está basado en recortar la tensión de entrada 
hasta el nivel deseado 
Rectificador Filtro 
Pasivo Estabilizador 
Fuentes de Alimentación Lineales
EESSTTAABBIILLIIZZAADDOORR 
CCoonn ddiiooddoo zzeenneerr 
La diferencia entre ambas 
tensiones es soportada 
por la resistencia RS 
io 
Fuentes de Alimentación Lineales 
vo = Vz 
RS 
Vz vo RL 
FUENTE 
SIN 
REGULAR 
vi 
ViM 
Vz 
La tensión vi debe ser 
siempre mayor que la 
tensión vo 
• Interesa que vi no sea 
mucho mayor que vo. 
• Elección de N2:N1. 
iR 
iZ
EESSTTAABBIILLIIZZAADDOORR 
CCoonn ddiiooddoo zzeenneerr 
 Límites de funcionamiento del estabilizador propuesto 
• Corriente en el zener: Iz(min) £ iz £ Iz(max) 
• Corriente en RS: IR(min) = Io(max) + IZ(min) 
V V 
(min) 
i Z 
iR 
io 
iZ 
vi Vz vo RL 
Fuentes de Alimentación Lineales 
V V 
(max) 
i Z 
(min) (max) 
(max) (min) 
o Z 
S 
o Z 
I I 
R 
I I 
+ 
- 
³ ³ 
+ 
- 
En general, interesa RS grande: 
• Menor calentamiento del zener 
• La tensión vo se ve menos 
afectada por las variaciones de vi 
RS 
 Principal inconveniente: 
• Si el circuito se diseña para suministrar corrientes de salida 
elevadas, el diodo zener debe ser capaz de soportar esas 
corrientes  zener de potencia
RREEGGUULLAACCIIÓÓNN DDEE TTEENNSSIIÓÓNN 
IInnttrroodduucccciióónn 
 Los circuitos estabilizadores tienen algunas limitaciones: 
• La exactitud de la tensión de salida depende en gran medida de las 
características de los dispositivos electrónicos utilizados. 
• Carecen de un mecanismo de control de la tensión de salida que 
detecte y contrarreste sus posibles variaciones. 
 Regulador lineal  mantiene la tensión de salida constante 
• Sistema realimentado negativamente para mantener la tensión de 
salida constante ante variaciones de carga y/o tensión de entrada. 
Rectificador Filtro 
Pasivo Regulador 
Fuentes de Alimentación Lineales
RREEGGUULLAACCIIÓÓNN DDEE TTEENNSSIIÓÓNN 
IInnttrroodduucccciióónn 
 Existen dos tipos de reguladores: serie y paralelo 
• Las posibles variaciones de la tensión de salida debidas a cambios en 
la tensión no regulada y en la corriente de salida se compensan con 
variaciones de: 
•La caída de tensión en un elemento situado en serie con la carga  
Regulador serie 
•La corriente en un elemento situado en paralelo con la carga  
Regulador paralelo 
• En la práctica, el regulador serie es el más utilizado. 
Fuente no 
regulada Regulador Vi Vo 
Fuentes de Alimentación Lineales 
Ii Rs Io 
Ic 
Regulador 
Vi 
Ii Io 
Vo 
Fuente no 
regulada 
SSeerrieie 
PPaarraalelelolo
RREEGGUULLAACCIIÓÓNN DDEE TTEENNSSIIÓÓNN 
ELEMENTO 
DE CONTROL 
(en serie) 
AMPLIFICADOR 
DE ERROR 
CIRCUITO DE 
MUESTREO 
Fuentes de Alimentación Lineales 
Vi 
entrada 
no regulada 
Vo 
salida 
regulada 
TENSIÓN DE 
REFERENCIA 
RReegguullaaddoorr lliinneeaall bbáássiiccoo 
Diagrama de bloques típico de 
un regulador serie:
RREEGGUULLAACCIIÓÓNN DDEE TTEENNSSIIÓÓNN 
RReegguullaaddoorr lliinneeaall bbáássiiccoo 
Características de los bloques que lo constituyen: 
 Circuito de referencia: 
• Proporciona una tensión de referencia estable. 
• Se suele utilizar un circuito basado en diodo zener. 
• Solución más simple  diodo zener + resistencia de polarización. 
 Circuito de muestreo: 
• Entrega una señal proporcional a la tensión de salida. 
• Suele estar constituido por un divisor de tensión resistivo situado a la 
salida del regulador. 
 Amplificador de error: 
• Compara la muestra de la tensión de salida con la tensión de referencia y 
genera una señal de error proporcional a la diferencia entre ambas. 
 Elemento de control: 
• Su misión es interpretar la señal de error y corregir las variaciones de la 
tensión de salida. 
• Suele estar constituido por un transistor bipolar (normalmente NPN) 
conectado en serie entre la entrada y la salida. 
Fuentes de Alimentación Lineales
RREEGGUULLAADDOORREESS IINNTTEEGGRRAADDOOSS 
IInnttrroodduucccciióónn 
Surgieron debido a la necesidad de utilizar reguladores de 
tensión en las fuentes de alimentación. 
• Primera generación  componentes de aplicación general. 
• La gran demanda de determinadas tensiones de alimentación (por 
ejemplo, 5V) condujo a la realización de reguladores de tensión fija, 
con sólo tres terminales. 
•bajo costo y facilidad de empleo. 
• Posteriormente se desarrollaron reguladores de tensión ajustable de 
tres terminales. 
•bajo costo + facilidad de empleo + gran versatilidad. 
Una posible clasificación: 
• Reguladores de múltiples terminales. 
• Reguladores de tres terminales: 
Fuentes de Alimentación Lineales 
•de tensión fija: 
• positiva 
• negativa 
•de tensión ajustable: 
• positiva 
• negativa
RREEGGUULLAADDOORREESS IINNTTEEGGRRAADDOOSS 
RReegguullaaddoorreess ddee mmúúllttiipplleess tteerrmmiinnaalleess 
• Su estrutura interna se corresponde con la del regulador 
lineal básico. 
• Muchas de las partes del circuito son independientes y 
pueden ser conectadas por el usuario. 
• Son dispositivos versátiles que simplifican el diseño de 
fuentes de alimentación lineales. 
• Los componentes más representativos de esta familia son: 
" mA723 (14 terminales) • L200 (5 terminales). 
Fuentes de Alimentación Lineales
RREEGGUULLAADDOORREESS IINNTTEEGGRRAADDOOSS 
RReegguullaaddoorreess ffiijjooss ddee ttrreess tteerrmmiinnaalleess 
Empleo como fuente de corriente 
La tensión de salida del regulador 
se aplica sobre una resistencia, 
dando lugar a una una corriente 
constante a su través. 
I = V + 
o I 
La tensión de entrada debe ser 
suficiente para el funcionamiento 
del regulador. 
• Suponiendo que la mínima caída 
de tensión entrada-salida para la 
serie 78XX es de 3 V: 
Io 
Fuentes de Alimentación Lineales 
Vi ³ 3 +VoR +Vo 
VoR 
R 
78XX 
IQ 
C1 
330nF 
Vo Vi 
79XX 
Vi 
Io 
Vo 
R 
C1 
2,2μF 
C2 
1μF IQ 
Q 
oR 
R
RREEGGUULLAADDOORREESS IINNTTEEGGRRAADDOOSS 
RReegguullaaddoorreess ffiijjooss ddee ttrreess tteerrmmiinnaalleess 
Tensiones de entrada elevadas 
En general, la máxima tensión aplicable a la entrada de un 
regulador de la serie 78XX es de 35 V (para la serie 79XX, -35 V). 
Si la tensión de entrada es superior a la máxima indicada por el 
fabricante, se puede colocar un estabilizador antes del regulador. 
Esta solución también puede ser interesante para reducir la 
disipación de potencia en el regulador, incluso aunque Vi < Vi(max). 
78XX 
Q1 
R1 
vBE 
Vi Vo 
D1 
C1 
0,22μF 
+ 
- 
Vz 
Fuentes de Alimentación Lineales
RREEGGUULLAADDOORREESS IINNTTEEGGRRAADDOOSS 
RReegguullaaddoorreess aajjuussttaabblleess ddee ttrreess tteerrmmiinnaalleess 
CCaarraacctteerrííssttiiccaass bbáássiiccaass 
• Diferencia fundamental respecto 
a un regulador fijo  el divisor 
resistivo no está integrado. 
• La elección de la tensión de 
salida se realiza mediante un 
divisor externo conectado al 
terminal de ajuste (ADJ). 
• El retorno de la corriente de 
reposo tiene lugar a través de la 
salida  se debe permitir su 
circulación. 
• Para un funcionamiento correcto 
necesitan un consumo mínimo. 
• La corriente de salida debe ser, 
al menos, de unos pocos mA. 
IN OUT 
Diagrama de bloques 
Fuentes de Alimentación Lineales 
Elemento 
de control 
Circuito de 
protección 
Referencia 
ADJ
RREEGGUULLAADDOORREESS IINNTTEEGGRRAADDOOSS 
RReegguullaaddoorreess aajjuussttaabblleess ddee ttrreess tteerrmmiinnaalleess 
Parámetros característicos 
Fuentes de Alimentación Lineales 
Tipo 
Vo(min) 
(V) 
Vo(max) 
(V) 
Io(max) 
(mA) 
Io(min) 
(mA) 
Iadj(min) 
(mA) 
(Vi-Vo)min 
(V) 
(Vi-Vo)max 
(V) 
LM317 1,2 37 
500 
1000 
1500 
3,5 0,1 3 40 
LM350 1,2 32 3000 3,5 0,1 3 35 
LM338 1,2 32 5000 3,5 0,1 3 35 
Tipo 
Vo(min) 
(V) 
Vo(max) 
(V) 
Io(max) 
(mA) 
Io(min) 
(mA) 
Iadj(min) 
(mA) 
(Vi-Vo)min 
(V) 
(Vi-Vo)max 
(V) 
LM337 -1,2 -37 
500 
1000 
1500 
2,5 0,1 -3 -40 
LM333 -1,2 -32 3000 5 0,1 -3 -35
RREEGGUULLAADDOORREESS IINNTTEEGGRRAADDOOSS 
RReegguullaaddoorreess aajjuussttaabblleess ddee ttrreess tteerrmmiinnaalleess 
Fuentes de Alimentación Lineales 
EEnnccaappssuullaaddooss
RREEGGUULLAADDOORREESS IINNTTEEGGRRAADDOOSS 
RReegguullaaddoorreess aajjuussttaabblleess ddee ttrreess tteerrmmiinnaalleess 
Reguladores positivos (montaje básico) 
Basta con añadir un divisor resistivo al circuito integrado. 
Condición de corriente mínima  valor máximo para R1. 
• El caso más desfavorable es cuando el regulador funciona sin carga. 
Toda la corriente que sale del regulador circula por el divisor resistivo. 
• Se suele imponer un consumo mínimo de unos 10 mA. 
• Una corriente insuficiente 
provoca un aumento de la 
317 
In Out 
tensión de salida. 
• En funcionamiento normal: 
Vi Vo 
æ 
V V R o R A × + ÷ ÷ø 
1 2 I R 
con VR = 1,25 V e IA @ 100 mA 
Fuentes de Alimentación Lineales 
VR 
IA 
Adj 
R1 
I1 
R2 
2 
1 
R 
ö 
ç çè 
= + 
• Generalmente, el efecto de 
IA es despreciable.
RREEGGUULLAADDOORREESS IINNTTEEGGRRAADDOOSS 
RReegguullaaddoorreess aajjuussttaabblleess ddee ttrreess tteerrmmiinnaalleess 
Reguladores positivos (montaje mejorado) 
D1 
317 
C1 
R1 D2 
Vi Vo 
R2 
100nF 
Fuentes de Alimentación Lineales 
C2 
1μF 
C3 
10μF 
Sólo es necesario si 
el regulador está 
“lejos” de la fuente 
sin regular 
Permite la descarga 
de C3 en caso de 
cortocircuito en la 
salida 
Mejora la 
respuesta 
transitoria del 
regulador 
Protege al regulador 
frente a la descarga 
de C2, si la tensión Vi 
disminuye o se anula 
Contribuye a 
disminuir el 
rizado de la 
tensión de salida 
Permite ajustar 
la tensión de 
salida al valor 
deseado
RREEGGUULLAADDOORREESS IINNTTEEGGRRAADDOOSS 
RReegguullaaddoorreess aajjuussttaabblleess ddee ttrreess tteerrmmiinnaalleess 
Reguladores negativos (montaje básico) 
• Es obligatorio colocar un condensador en la salida para asegurar la 
estabilidad del sistema. 
• En la entrada sólo es necesario un condensador si la distancia entre 
la fuente y el regulador es apreciable. 
• La expresión de la tensión de salida es la misma que en el regulador 
positivo, aunque VR es de polaridad opuesta (-1,25 V típico). 
337 
C1 
R1 
C2 
1μF 
Vi Vo 
R2 
1μF 
Fuentes de Alimentación Lineales
Fuentes de Alimentación Lineales

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CIRCUITOS RECTIFICADORES

  • 2. IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  La mayoría de los circuitos electrónicos necesitan una o varias fuentes de tensión continua para su funcionamiento.  Alimentación a partir de pilas o baterías. • Poca autonomía y coste elevado • Aceptable cuando el consumo es bajo  Alimentación a partir de la red eléctrica. • Fuente de energía primaria más frecuente • Tensión alterna sinusoidal • Se necesita obtener tensión continua a partir de la tensión de red Rectificador Filtro VCA VCC Pasivo Fuentes de Alimentación Lineales Estabilizador o Regulador Transformador
  • 3. TTRRAANNSSFFOORRMMAADDOORR  Sus misiones principales son: • Adaptar la tensión de red al valor requerido por la carga  N1 : N2 • Proporcionar aislamiento galvánico  Protección del usuario  Existen varias configuraciones posibles que dependen del tipo de rectificador elegido: • Primario-secundario • Toma media en secundario i1 i2 v1 N1 v2 Fuentes de Alimentación Lineales 1 2 N = × N 1 2 2 1 1 2 i N i v N v = × Transformador N2 v1 N1 v2 v2 N2 N2
  • 4. TTRRAANNSSFFOORRMMAADDOORR  Parámetros utilizados generalmente para su elección: • Relación de tensiones entre primario y secundario, ambas expresadas en valores eficaces. • Potencia del transformador en VA. • Factor de regulación de carga  suele variar entre un 5 y un 10%.  Tensión del primario  vendrá impuesta por la tensión de red Fuentes de Alimentación Lineales disponible (220 V)  Tensión del secundario  se obtiene al diseñar la fuente, pero es importante tener en cuenta que: • Toma distintos valores según la corriente que esté suministrando el trafo (factor de regulación de carga). • También se verá influenciada por las posibles variaciones de la tensión de red (hasta un ±10%).  Potencia del transformador: • Suma de las potencias consumidas por el resto de la fuente, incrementada en un cierto porcentaje (entre un 10 y un 20%) con objeto de compensar otras pérdidas de difícil evaluación.
  • 5. RREECCTTIIFFIICCAADDOORR N2 N 2 × 1 Fuentes de Alimentación Lineales v1 V vo N × 1 V 2 N t t v1 vo N1 : N2 v1 vo N1 N2 v1 vo t t V V N v1 vo N1 : N2 v1 vo t t V V N 2 × N 1 Convierte la tensión alterna suministrada por el “trafo” en una tensión pulsatoria unidireccional, con valor medio no nulo.
  • 6. RREECCTTIIFFIICCAADDOORR  En la práctica, se utilizan casi exclusivamente los montajes rectificadores de doble onda, por sus mejores características.  Calidad de la tensión de salida  análisis de Fourier • cc (valor medio) + ca (suma infinitos términos sinusoidales) t p = sin 2 2 n cc V V t V cos 2 4 V V p 4 = cc V V t V t Fuentes de Alimentación Lineales V T t V T ( ) ( ) å¥ = w - p = w - 2,4... 2 cos ( 1) ca n t n V V ( ) cos (4 ) ... 15 3 2 w - p w - p = - ca
  • 7. RREECCTTIIFFIICCAADDOORR  Rectificadores monofásicos de doble onda: características. • Los dos montajes proporcionan la misma forma de onda • Transformador con toma media: • En cada semiciclo sólo conduce un diodo. • Cada diodo deben soportar una tensión inversa igual al doble de la tensión máxima de cada semidevanado del secundario. •Montaje en puente: • En cada semiciclo conducen simultáneamente dos diodosmayores pérdidas. • Cada diodo debe soportar una tensión inversa igual al valor máximo de la tensión del secundario. • Generalmente, es el montaje más utlizado Fuentes de Alimentación Lineales
  • 8. RREECCTTIIFFIICCAADDOORR  La elección de los diodos se realiza en base a las corrientes y tensiones que se ven obligados a manejar en cada aplicación. • Corriente media directa, IF(AV) • Tensión inversa de trabajo máxima, VRWM • Corriente máxima de pico repetitivo, IFRM  Se suelen emplear diodos “de propósito general”. •Diseñados para trabajar a bajas frecuencias en aplicaciones de rectificación (hasta 400 Hz). • Existen dispositivos capaces de manejar corrientes desde 1 a 25 A, con tensiones inversas que van desde 50 hasta 1000 V. • También se utilizan puentes rectificadores que incluyen los cuatro diodos en un único encapsulado. Fuentes de Alimentación Lineales
  • 9. FFIILLTTRRAADDOO DDEE LLAA TTEENNSSIIÓÓNN RREECCTTIIFFIICCAADDAA Reducir la componente alterna en la salida del rectificador. Acción de filtrado “ideal”: •Permitir el paso de la componente continua hacia la carga •Impedir que la componente alterna llegue a la carga Análisis aplicando el principio de superposición •Sólo si comportamiento lineal Fuentes de Alimentación Lineales Transformador + Rectificador
  • 10. FFIILLTTRRAADDOO DDEE LLAA TTEENNSSIIÓÓNN RREECCTTIIFFIICCAADDAA FFiillttrroo ppoorr bboobbiinnaa iL L Rectificador ve RL 2·V 3·p 4·V 15·p Fuentes de Alimentación Lineales Elección del valor de L: • ZL(ca) >> RL • iL > 0 ve(ca) ZL = 2·p·f·L ZL = 0 ve(cc) RL RL 2·V p ve(cc) = —— ve(ca) = - ——·cos (2wt) - ——·cos (4wt) + ···
  • 11. FFIILLTTRRAADDOO DDEE LLAA TTEENNSSIIÓÓNN RREECCTTIIFFIICCAADDAA FFiillttrroo ppoorr bboobbiinnaa yy ccoonnddeennssaaddoorr iL L Rectificador ve RL Fuentes de Alimentación Lineales C Mejora el funcionamiento. • C contribuye a impedir que la componente ca llegue a la carga Elección de los valores de L y de C: • ZC(ca) << RL • ZL(ca) >> ZC (ca) • iL > 0 (cc) (ca)
  • 12. FILTRADO DDEE LLAA TTEENNSSIIÓÓNN RREECCTTIIFFIICCAADDAA FFiillttrroo ppoorr ccoonnddeennssaaddoorr Rectificador ve RL C  Evita el uso de inductancias • Pesadas y voluminosas para frecuencias de 60 / 100Hz.  Análisis más complejo • La evolución de corrientes y tensiones en el circuito da lugar a instantes en los que todos los diodos del rectificador no conducen (están inversamente polarizados)  Comportamiento no lineal. • No es posible aplicar el principio de superposición Fuentes de Alimentación Lineales
  • 13. FFIILLTTRRAADDOO DDEE LLAA TTEENNSSIIÓÓNN RREECCTTIIFFIICCAADDAA FFiillttrroo ppoorr ccoonnddeennssaaddoorr Análisis vo 0 10 20 30 40 50 iD1-D2 iD3-D4 ic i2  Aplicación al rectificador v C RL vo 2 v1 Fuentes de Alimentación Lineales t(ms) 0 0 0 0 D1 D3 D2 D4 i2 220 V 50 Hz ic io en puente:
  • 14. FFIILLTTRRAADDOO DDEE LLAA TTEENNSSIIÓÓNN RREECCTTIIFFIICCAADDAA FFiillttrroo ppoorr ccoonnddeennssaaddoorr Análisis  Tensión de salida: exponencial y senoidal • Un análisis detallado resultaría complicado  Aproximación por onda triangular  simplifica cálculos • Considera descarga lineal del condensador (RL·C>>T/2) • Supone carga instantánea de C cuando los diodos conducen Fuentes de Alimentación Lineales
  • 15. FFIILLTTRRAADDOO DDEE LLAA TTEENNSSIIÓÓNN RREECCTTIIFFIICCAADDAA FFiillttrroo ppoorr ccoonnddeennssaaddoorr Análisis Vo = ( ) = 2 3 = 1 Fuentes de Alimentación Lineales vo VoM T / 2 Vr Supone descarga de C a corriente constante. Vom  El valor de Vr suele ser conocido • Limitado por las especificaciones • Permite calcular el valor de C • Hay que tener en cuenta las tolerancias (±20%) • iC = icarga = Io   Se define el factor de rizado como: o L I @ o ( cc ) = v o R L V R V V I o f C o = = r 2 f R C 2 L V r V f R C r RMS V V FR o L o 4 3
  • 16. FFIILLTTRRAADDOO DDEE LLAA TTEENNSSIIÓÓNN RREECCTTIIFFIICCAADDAA FFiillttrroo ppoorr ccoonnddeennssaaddoorr Fuentes de Alimentación Lineales Análisis  Consideraciones importantes: • La tensión en la carga tiene un rizado menor cuanto mayor es la capacidad del condensador • Una mayor capacidad provoca un menor intervalo de conducción de los diodos  mayores“picos” de corriente en ellos v2 t t iD T1 T v2 t t iD T1 T C ¯ C ­
  • 17. FFIILLTTRRAADDOO DDEE LLAA TTEENNSSIIÓÓNN RREECCTTIIFFIICCAADDAA FFiillttrroo ppoorr ccoonnddeennssaaddoorr Análisis  Acerca de los picos de corriente en los diodos: • Son de difícil evaluación. Suelen considerarse entre 5 y 20 veces mayores que la corriente media en la carga. • Es importante comprobar que no superen la IFRM de los diodos. • El instante más peligroso es la primera conexión de la fuente, ya que el condensador completamente descargado  pico de corriente más elevado. • Además, un menor intervalo de conducción de los diodos provoca un aumento de la corriente eficaz  mayor calentamiento del trafo.  Conclusión: no se debe usar un condensador de capacidad excesiva • Se evita un aumento innecesario de volumen y coste • Menores problemas con la corriente en los diodos y en el Fuentes de Alimentación Lineales transformador
  • 18. EESSTTAABBIILLIIZZAADDOORR  El conjunto Trafo + Rectificador + Filtro puede constituir una fuente de alimentación • Si la carga no demanda demasiada corriente • Sensible a las variaciones de carga y de la tensión de red  Para conseguir una mayor “calidad” en la tensión de salida se puede incluir un estabilizador • La estabilidad se consigue aprovechando las características de un dispositivo electrónico (generalmente, un diodo zener) • No se utiliza realimentación • Su funcionamiento está basado en recortar la tensión de entrada hasta el nivel deseado Rectificador Filtro Pasivo Estabilizador Fuentes de Alimentación Lineales
  • 19. EESSTTAABBIILLIIZZAADDOORR CCoonn ddiiooddoo zzeenneerr La diferencia entre ambas tensiones es soportada por la resistencia RS io Fuentes de Alimentación Lineales vo = Vz RS Vz vo RL FUENTE SIN REGULAR vi ViM Vz La tensión vi debe ser siempre mayor que la tensión vo • Interesa que vi no sea mucho mayor que vo. • Elección de N2:N1. iR iZ
  • 20. EESSTTAABBIILLIIZZAADDOORR CCoonn ddiiooddoo zzeenneerr  Límites de funcionamiento del estabilizador propuesto • Corriente en el zener: Iz(min) £ iz £ Iz(max) • Corriente en RS: IR(min) = Io(max) + IZ(min) V V (min) i Z iR io iZ vi Vz vo RL Fuentes de Alimentación Lineales V V (max) i Z (min) (max) (max) (min) o Z S o Z I I R I I + - ³ ³ + - En general, interesa RS grande: • Menor calentamiento del zener • La tensión vo se ve menos afectada por las variaciones de vi RS  Principal inconveniente: • Si el circuito se diseña para suministrar corrientes de salida elevadas, el diodo zener debe ser capaz de soportar esas corrientes  zener de potencia
  • 21. RREEGGUULLAACCIIÓÓNN DDEE TTEENNSSIIÓÓNN IInnttrroodduucccciióónn  Los circuitos estabilizadores tienen algunas limitaciones: • La exactitud de la tensión de salida depende en gran medida de las características de los dispositivos electrónicos utilizados. • Carecen de un mecanismo de control de la tensión de salida que detecte y contrarreste sus posibles variaciones.  Regulador lineal  mantiene la tensión de salida constante • Sistema realimentado negativamente para mantener la tensión de salida constante ante variaciones de carga y/o tensión de entrada. Rectificador Filtro Pasivo Regulador Fuentes de Alimentación Lineales
  • 22. RREEGGUULLAACCIIÓÓNN DDEE TTEENNSSIIÓÓNN IInnttrroodduucccciióónn  Existen dos tipos de reguladores: serie y paralelo • Las posibles variaciones de la tensión de salida debidas a cambios en la tensión no regulada y en la corriente de salida se compensan con variaciones de: •La caída de tensión en un elemento situado en serie con la carga  Regulador serie •La corriente en un elemento situado en paralelo con la carga  Regulador paralelo • En la práctica, el regulador serie es el más utilizado. Fuente no regulada Regulador Vi Vo Fuentes de Alimentación Lineales Ii Rs Io Ic Regulador Vi Ii Io Vo Fuente no regulada SSeerrieie PPaarraalelelolo
  • 23. RREEGGUULLAACCIIÓÓNN DDEE TTEENNSSIIÓÓNN ELEMENTO DE CONTROL (en serie) AMPLIFICADOR DE ERROR CIRCUITO DE MUESTREO Fuentes de Alimentación Lineales Vi entrada no regulada Vo salida regulada TENSIÓN DE REFERENCIA RReegguullaaddoorr lliinneeaall bbáássiiccoo Diagrama de bloques típico de un regulador serie:
  • 24. RREEGGUULLAACCIIÓÓNN DDEE TTEENNSSIIÓÓNN RReegguullaaddoorr lliinneeaall bbáássiiccoo Características de los bloques que lo constituyen:  Circuito de referencia: • Proporciona una tensión de referencia estable. • Se suele utilizar un circuito basado en diodo zener. • Solución más simple  diodo zener + resistencia de polarización.  Circuito de muestreo: • Entrega una señal proporcional a la tensión de salida. • Suele estar constituido por un divisor de tensión resistivo situado a la salida del regulador.  Amplificador de error: • Compara la muestra de la tensión de salida con la tensión de referencia y genera una señal de error proporcional a la diferencia entre ambas.  Elemento de control: • Su misión es interpretar la señal de error y corregir las variaciones de la tensión de salida. • Suele estar constituido por un transistor bipolar (normalmente NPN) conectado en serie entre la entrada y la salida. Fuentes de Alimentación Lineales
  • 25. RREEGGUULLAADDOORREESS IINNTTEEGGRRAADDOOSS IInnttrroodduucccciióónn Surgieron debido a la necesidad de utilizar reguladores de tensión en las fuentes de alimentación. • Primera generación  componentes de aplicación general. • La gran demanda de determinadas tensiones de alimentación (por ejemplo, 5V) condujo a la realización de reguladores de tensión fija, con sólo tres terminales. •bajo costo y facilidad de empleo. • Posteriormente se desarrollaron reguladores de tensión ajustable de tres terminales. •bajo costo + facilidad de empleo + gran versatilidad. Una posible clasificación: • Reguladores de múltiples terminales. • Reguladores de tres terminales: Fuentes de Alimentación Lineales •de tensión fija: • positiva • negativa •de tensión ajustable: • positiva • negativa
  • 26. RREEGGUULLAADDOORREESS IINNTTEEGGRRAADDOOSS RReegguullaaddoorreess ddee mmúúllttiipplleess tteerrmmiinnaalleess • Su estrutura interna se corresponde con la del regulador lineal básico. • Muchas de las partes del circuito son independientes y pueden ser conectadas por el usuario. • Son dispositivos versátiles que simplifican el diseño de fuentes de alimentación lineales. • Los componentes más representativos de esta familia son: " mA723 (14 terminales) • L200 (5 terminales). Fuentes de Alimentación Lineales
  • 27. RREEGGUULLAADDOORREESS IINNTTEEGGRRAADDOOSS RReegguullaaddoorreess ffiijjooss ddee ttrreess tteerrmmiinnaalleess Empleo como fuente de corriente La tensión de salida del regulador se aplica sobre una resistencia, dando lugar a una una corriente constante a su través. I = V + o I La tensión de entrada debe ser suficiente para el funcionamiento del regulador. • Suponiendo que la mínima caída de tensión entrada-salida para la serie 78XX es de 3 V: Io Fuentes de Alimentación Lineales Vi ³ 3 +VoR +Vo VoR R 78XX IQ C1 330nF Vo Vi 79XX Vi Io Vo R C1 2,2μF C2 1μF IQ Q oR R
  • 28. RREEGGUULLAADDOORREESS IINNTTEEGGRRAADDOOSS RReegguullaaddoorreess ffiijjooss ddee ttrreess tteerrmmiinnaalleess Tensiones de entrada elevadas En general, la máxima tensión aplicable a la entrada de un regulador de la serie 78XX es de 35 V (para la serie 79XX, -35 V). Si la tensión de entrada es superior a la máxima indicada por el fabricante, se puede colocar un estabilizador antes del regulador. Esta solución también puede ser interesante para reducir la disipación de potencia en el regulador, incluso aunque Vi < Vi(max). 78XX Q1 R1 vBE Vi Vo D1 C1 0,22μF + - Vz Fuentes de Alimentación Lineales
  • 29. RREEGGUULLAADDOORREESS IINNTTEEGGRRAADDOOSS RReegguullaaddoorreess aajjuussttaabblleess ddee ttrreess tteerrmmiinnaalleess CCaarraacctteerrííssttiiccaass bbáássiiccaass • Diferencia fundamental respecto a un regulador fijo  el divisor resistivo no está integrado. • La elección de la tensión de salida se realiza mediante un divisor externo conectado al terminal de ajuste (ADJ). • El retorno de la corriente de reposo tiene lugar a través de la salida  se debe permitir su circulación. • Para un funcionamiento correcto necesitan un consumo mínimo. • La corriente de salida debe ser, al menos, de unos pocos mA. IN OUT Diagrama de bloques Fuentes de Alimentación Lineales Elemento de control Circuito de protección Referencia ADJ
  • 30. RREEGGUULLAADDOORREESS IINNTTEEGGRRAADDOOSS RReegguullaaddoorreess aajjuussttaabblleess ddee ttrreess tteerrmmiinnaalleess Parámetros característicos Fuentes de Alimentación Lineales Tipo Vo(min) (V) Vo(max) (V) Io(max) (mA) Io(min) (mA) Iadj(min) (mA) (Vi-Vo)min (V) (Vi-Vo)max (V) LM317 1,2 37 500 1000 1500 3,5 0,1 3 40 LM350 1,2 32 3000 3,5 0,1 3 35 LM338 1,2 32 5000 3,5 0,1 3 35 Tipo Vo(min) (V) Vo(max) (V) Io(max) (mA) Io(min) (mA) Iadj(min) (mA) (Vi-Vo)min (V) (Vi-Vo)max (V) LM337 -1,2 -37 500 1000 1500 2,5 0,1 -3 -40 LM333 -1,2 -32 3000 5 0,1 -3 -35
  • 31. RREEGGUULLAADDOORREESS IINNTTEEGGRRAADDOOSS RReegguullaaddoorreess aajjuussttaabblleess ddee ttrreess tteerrmmiinnaalleess Fuentes de Alimentación Lineales EEnnccaappssuullaaddooss
  • 32. RREEGGUULLAADDOORREESS IINNTTEEGGRRAADDOOSS RReegguullaaddoorreess aajjuussttaabblleess ddee ttrreess tteerrmmiinnaalleess Reguladores positivos (montaje básico) Basta con añadir un divisor resistivo al circuito integrado. Condición de corriente mínima  valor máximo para R1. • El caso más desfavorable es cuando el regulador funciona sin carga. Toda la corriente que sale del regulador circula por el divisor resistivo. • Se suele imponer un consumo mínimo de unos 10 mA. • Una corriente insuficiente provoca un aumento de la 317 In Out tensión de salida. • En funcionamiento normal: Vi Vo æ V V R o R A × + ÷ ÷ø 1 2 I R con VR = 1,25 V e IA @ 100 mA Fuentes de Alimentación Lineales VR IA Adj R1 I1 R2 2 1 R ö ç çè = + • Generalmente, el efecto de IA es despreciable.
  • 33. RREEGGUULLAADDOORREESS IINNTTEEGGRRAADDOOSS RReegguullaaddoorreess aajjuussttaabblleess ddee ttrreess tteerrmmiinnaalleess Reguladores positivos (montaje mejorado) D1 317 C1 R1 D2 Vi Vo R2 100nF Fuentes de Alimentación Lineales C2 1μF C3 10μF Sólo es necesario si el regulador está “lejos” de la fuente sin regular Permite la descarga de C3 en caso de cortocircuito en la salida Mejora la respuesta transitoria del regulador Protege al regulador frente a la descarga de C2, si la tensión Vi disminuye o se anula Contribuye a disminuir el rizado de la tensión de salida Permite ajustar la tensión de salida al valor deseado
  • 34. RREEGGUULLAADDOORREESS IINNTTEEGGRRAADDOOSS RReegguullaaddoorreess aajjuussttaabblleess ddee ttrreess tteerrmmiinnaalleess Reguladores negativos (montaje básico) • Es obligatorio colocar un condensador en la salida para asegurar la estabilidad del sistema. • En la entrada sólo es necesario un condensador si la distancia entre la fuente y el regulador es apreciable. • La expresión de la tensión de salida es la misma que en el regulador positivo, aunque VR es de polaridad opuesta (-1,25 V típico). 337 C1 R1 C2 1μF Vi Vo R2 1μF Fuentes de Alimentación Lineales