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| + | ====== [LAB] FA: Elektor abril 1983 - El fundamento ====== | ||
| + | ===== Principios ===== | ||
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| + | Para estabilizar una tensión, puede optarse entre dos procedimientos: | ||
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| + | Comencemos por examinar el esquema de principio de la **figura 1a**, en donde se ilustra una regulación tradicional. Se trata, esencialmente, | ||
| + | * La entrada no inversora del amplificador operacional se mantiene a una tensión de referencia, U< | ||
| + | * La entrada inversora del amplificador operacional está a un nivel de tensión que es una parte proporcional de la tensión de entrada (derivada mediante el potenciómetro P). | ||
| + | * En estas condiciones, | ||
| + | * Las desventajas de este sistema son que el factor de estabilidad es función de la posición del cursor del potenciómetro P, la salida nunca puede ser inferior a la tensión de referencia y el funcionamiento de P no será lineal. Además, una eventual señal parásita presente en U< | ||
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| + | El diagrama de bloques de la **figura 1b** presenta otra solución. | ||
| + | * En este caso, el amplificador operacional se utiliza como un amplificador de ganancia unidad y P es, ahora, un divisor de tensión conectado a través de la tensión de referencia. | ||
| + | * La salida del amplificador operacional será, ahora, proporcional al nivel de tensión en el cursor de P. | ||
| + | * En esta configuración, | ||
| + | * Para obtener un margen que se extienda efectivamente hasta cero, es preciso alimentar simétricamente al amplificador operacional (es necesaria, pues, una tensión de alimentación negativa), lo que supone una nueva desventaja. Y, por añadidura, la tensión de referencia debe ser, como mínimo, tan alta como la salida máxima requerida. No se trata, por lo tanto, de una solución ideal. | ||
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| + | El esquema de la **figura 1c** está basado en el mismo principio que el de la **figura 1b**, pero trata de resolver los problemas sustituyendo la tensión de referencia, en lo relativo al amplificador operacional, | ||
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| + | Llegamos, ahora, al esquema de la **figura 1d**, en donde encontramos lo esencial del circuito de la **figura 1c**, pero la fuente de corriente cede, de nuevo, su lugar a una fuente de tensión U< | ||
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| + | Como se indicó anteriormente, | ||
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| + | Como ya hemos visto, el amplificador operacional tiende simplemente a anular la diferencia de potencial entre sus entradas, regulando la señal de salida reinyectada en la entrada inversora. Así, la tensión de salida es siempre igual a la tensión existente en la entrada no inversora. | ||
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| + | La resistencia en serie está efectivamente colocada entre las dos entradas del amplificador operacional. Sin embargo, debido a la alta impedancia de las entradas, teóricamente, | ||
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| + | ===== Fuente de alimentación de precisión ===== | ||
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| + | La principal diferencia entre el diagrama de bloques de la fuente de alimentación de precisión de la **figura 2** y el de la **figura 1d** es el hecho de que se incluyen dos amplificadores operacionales y un transistor de potencia de paso en serie. La fuente de corriente (U< | ||
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| + | * El segundo amplificador operacional A2 es el responsable de la limitación de la corriente de salida. | ||
| + | * La tensión a través de la resistencia de emisor R< | ||
| + | * Una parte proporcional de la tensión de referencia se deriva por la posición de P2 y se compara con la tensión a través de R< | ||
| + | * Cuando la tensión en R< | ||
| + | * El diodo LED, situado en la salida de A2, funciona como un limitador de corriente. | ||
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