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C.E.A.D.4.1 CIRCUITI ELETTRONICI ANALOGICI E DIGITALI LEZIONE N° 4 (3 ore) Regolatore di tensione con transistore serieRegolatore di tensione con transistore.

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1 C.E.A.D.4.1 CIRCUITI ELETTRONICI ANALOGICI E DIGITALI LEZIONE N° 4 (3 ore) Regolatore di tensione con transistore serieRegolatore di tensione con transistore serie Stabilizzatore serieStabilizzatore serie

2 C.E.A.D.4.2 Richiami Alimentatore a filtro capacitivoAlimentatore a filtro capacitivo Alimentatore a filtro InduttivoAlimentatore a filtro Induttivo Alimentatore a filtro L-CAlimentatore a filtro L-C Regolatore a diodo ZenerRegolatore a diodo Zener

3 C.E.A.D.4.3 Regolatore con transistore di passo Per ovviare ai problemi di dissipazione sul diodo Zener e basso rendimentoPer ovviare ai problemi di dissipazione sul diodo Zener e basso rendimento D1 RL R VDC Q1 Vd IRIR ILIL IBIB IZIZ VUVU + -

4 C.E.A.D.4.4 Osservazioni La corrente I R è costante, è circa h fe volte più piccola di I LLa corrente I R è costante, è circa h fe volte più piccola di I L Il transistore può essere sostituito con una coppia darlingtonIl transistore può essere sostituito con una coppia darlington Il generatore eroga energia significativa solo quando cè il carcoIl generatore eroga energia significativa solo quando cè il carco I parametri significativi sonoI parametri significativi sono V U e I umaxV U e I umax Variazione di Vu dovuta a variazione di V iVariazione di Vu dovuta a variazione di V i RippleRipple Resistenza duscitaResistenza duscita

5 C.E.A.D.4.5 Analisi Vd RL RZ hieR hfe Ib Vd hfe Ib hie R RZ RL

6 C.E.A.D.4.6 Progetto Progettare uno stabilizzatore con BJT di passo in grado di fornire una tensione V U = 12 ±.05 V con un ripple del 1 con una corrente I U = 2 AProgettare uno stabilizzatore con BJT di passo in grado di fornire una tensione V U = 12 ±.05 V con un ripple del 1 con una corrente I U = 2 A Si assumeSi assume RisultaRisulta D1 RL R E Q1 Vd IRIR ILIL IBIB IZIZ VUVU + -

7 C.E.A.D.4.7 Progetto 2 Quindi si haQuindi si ha

8 C.E.A.D.4.8 Osservazioni Resistenza duscitaResistenza duscita –Un po elevata Limpiego di una coppia darlington consente una riduzione di E, quindi aumenta il rendimentoLimpiego di una coppia darlington consente una riduzione di E, quindi aumenta il rendimento Per ridurre il ripple in uscita si può utilizzare lo schema seguentePer ridurre il ripple in uscita si può utilizzare lo schema seguente Non sono state fatte considerazioni su gli effetti della temperaturaNon sono state fatte considerazioni su gli effetti della temperatura

9 C.E.A.D.4.9 Schema modificato

10 C.E.A.D.4.10 Circuito equivalente 1 Q DZ R RL Vd E E RL hie RZ VZ R hfe Ib V

11 C.E.A.D.4.11 Effetti della temperatura Gli effetti della temperatura sul BJT e sullo Zener si possono compensareGli effetti della temperatura sul BJT e sullo Zener si possono compensare

12 C.E.A.D.4.12 Stabilizzatore serie Uso della reazione per migliorare le prestazioniUso della reazione per migliorare le prestazioni E Vd RL Q + - R2 R1 VRVR

13 C.E.A.D.4.13 Stabilizzatore serie a BJT R2 Vd R1 Q1 E RL R Q2 DZ RZ

14 C.E.A.D.4.14 Reiezione del disturbo Circuito equivalenteCircuito equivalente Impiego del teorema di scomposizioneImpiego del teorema di scomposizione Rz molto piccolaRz molto piccola R1 R2 RZ RLVd hfe2 hie2R hfe1 hie1 rz

15 C.E.A.D.4.15 Reiezione del disturbo

16 C.E.A.D.4.16 Resistenza duscita

17 C.E.A.D.4.17 Conclusioni Regolatore di tensione con transistore serieRegolatore di tensione con transistore serie Stabilizzatore serieStabilizzatore serie


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