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C.E.A.D.14.1 CIRCUITI ELETTRONICI ANALOGICI E DIGITALI LEZIONE N° 14 (2 ore) Alimentatore a filtro capacitivoAlimentatore a filtro capacitivo Alimentatore.

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1 C.E.A.D.14.1 CIRCUITI ELETTRONICI ANALOGICI E DIGITALI LEZIONE N° 14 (2 ore) Alimentatore a filtro capacitivoAlimentatore a filtro capacitivo Alimentatore a filtro InduttivoAlimentatore a filtro Induttivo Caratteristica di regolazioneCaratteristica di regolazione

2 C.E.A.D.14.2 Richiami Raddrizzatore a semplice semiondaRaddrizzatore a semplice semionda Parametri tipici dei diodiParametri tipici dei diodi Raddrizzatori a doppia semiondaRaddrizzatori a doppia semionda –Trasformatore a presa centrale –Ponte di Gratz

3 C.E.A.D.14.3 Raddrizzatore con filtro capacitivo V M =50 VV M =50 V

4 C.E.A.D.14.4 Forme d ‘onda T1T1T1T1 T2T2T2T2 T’2T’2T’2T’2

5 C.E.A.D.14.5 Calcolo delle grandezze elettriche 1 T1T1T1T1 T2T2T2T2 T’2T’2T’2T’2

6 C.E.A.D.14.6 Calcolo delle grandezze elettriche 2 T1T1T1T1 T2T2T2T2 T1T1T1T1

7 C.E.A.D.14.7 Determinazione di T 2 Metodo “approssimazioni successive”Metodo “approssimazioni successive”

8 C.E.A.D.14.8 Ripple Si approssima la forma d’onda della tensione d’uscita con un dente di segaSi approssima la forma d’onda della tensione d’uscita con un dente di sega VRVRVRVR

9 C.E.A.D.14.9 Equazioni Scarica lineare del condensatore (ovvero a corrente costante I DC ) in un semiperiodoScarica lineare del condensatore (ovvero a corrente costante I DC ) in un semiperiodo VRVRVRVR

10 C.E.A.D Curva di regolazione Tensione continua vs Corrente d’uscitaTensione continua vs Corrente d’uscita V DC I DC VMVM

11 C.E.A.D Progetto 1 Progettare un alimentatore in grado di fornire una tensione d’uscita V u = 24 V, I DC = 2.5 A con un ripple r% = 5 %Progettare un alimentatore in grado di fornire una tensione d’uscita V u = 24 V, I DC = 2.5 A con un ripple r% = 5 % CaricoCarico RippleRipple Per T 1 e T 2 si haPer T 1 e T 2 si ha

12 C.E.A.D Progetto 2 Quindi si ha:Quindi si ha:

13 C.E.A.D Raddrizzatore con filtro induttivo V M =50 VV M =50 V

14 C.E.A.D Osservazioni L’induttanza è inerziale alla correnteL’induttanza è inerziale alla corrente La corrente nel carico non si interrompe maiLa corrente nel carico non si interrompe mai La tensione V* è la sinusoidale raddrizzataLa tensione V* è la sinusoidale raddrizzata Può essere eseguito lo sviluppo in seriePuò essere eseguito lo sviluppo in serie

15 C.E.A.D Sviluppo in serie

16 C.E.A.D Circuito equivalente Interruzione dello sviluppo in serie al primo termineInterruzione dello sviluppo in serie al primo termine

17 C.E.A.D Simulazione

18 C.E.A.D Progetto 1 Progettare un alimentatore in grado di fornire una tensione d’uscita V u = 24 V, I DC = 2.5 A con un ripple r% = 5 %Progettare un alimentatore in grado di fornire una tensione d’uscita V u = 24 V, I DC = 2.5 A con un ripple r% = 5 % CaricoCarico RippleRipple

19 C.E.A.D Progetto 2 Inoltre si ha:Inoltre si ha:

20 C.E.A.D Confronto Filtro capacitivoFiltro InduttivoFiltro capacitivoFiltro Induttivo C inerziale alla tensioineL inerziale alla correnteC inerziale alla tensioineL inerziale alla corrente I max molto elevataI MAX ≈I DCI max molto elevataI MAX ≈I DC Ripple inversamenteRipple proporzionaleRipple inversamenteRipple proporzionale proporzionale a R L a R L Comportamento ottimoComportamento ottimoComportamento ottimoComportamento ottimo per piccoli caricheper grossi carichi

21 C.E.A.D Conclusioni Alimentatore a filtro capacitivoAlimentatore a filtro capacitivo Alimentatore a filtro InduttivoAlimentatore a filtro Induttivo


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