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domingo, 1 de fevereiro de 2015

Ajustando a tensão de saída de um LM317 com PWM

Fig.1 - Ajuste da tensão de saída do regulador linear LM317T,
através de um conversor PWM-DC
O LM317T, é uma popular regulador linear de tensão ajustável, que provê uma saída na faixa de 1,25V a 37V, com uma corrente máxima de 1,5A, com uma dissipação máxima de 2W para uma temperatura ambiente de 25°C (valor bem abaixo do que está sendo normal para os nosso dias de calor intenso). Para outros valores de temp. ambiente, deve-se fazer uso da resistência térmica do CI, que varia conforme encapsulamento usado. Neste caso, LM317T, o "T" refere-se ao encapsulamento TO-220, muito comum entre os componentes discretos de média potência.

Em geral, usa-se um potenciômetro para realizar um ajuste da tensão de saída. Mas, quando se quer ajustá-lo via um pino digital de um microcontrolador, pode-se fazer uso de um circuito conversor PWM para CC que nada mais é que um filtro passa-baixo, ou um espécie de integrador. 

Usando um filtro passivo RC e um amp op, pode-se converter um sinal codificado em PWM para um nível cc que pode ser aplicado no pino adj do LM317T. Com a variação do duty cycle (ciclo de trabalho) do pwm, tem-se uma variação do nível de tensão do sinal cc, o que implica em uma variação na tensão de saída do CI regulador. Pode-se ter uma variação de 0V a 3,3V na saída do filtro RC e amplificá-la para adequar a faixa de entrada (0V a 3,3V) a faixa desejada na saída.

Para um cenário onde ganho de amplificador formado por IC1 seja de 3, tem-se uma faixa de saída de 0V a 10V, aproximadamente. Isto dará uma tensão de saída do LM317T  na faixa de 1,25V ( 0V + 1,25V) a 11,25V (10V + 1,25V). Pode-se escolher valores de R2 e R4 para se obter o ganho desejado com intuito de adequar a faixa de tensão de entrada do filtro RC à faixa de tensão desejada na saída do regulador. A escolha dos valores do capacitor e resistor para o filtro RC depende da frequência do PWM do sinal de entrada. O exemplo da fig.1 usa valores para um pwm de 1kHz.

Também é possível aprimorar o circuito, substituindo o filtro passivo RC por um ativo implementado com um amp op.

Uma aplicação prática deste seria a confecção de um carregador de baterias. Para o caso de baterias chumbo-ácidas, pode-se utilizar um microcontrolador para realizar um carregamento inteligente, com o monitoramento da corrente de carga através de um shunt resistivo. Pode-se verificar o estado da bateria e, dependendo, aplicar um corrente bem baixa inicial com intuito de minimizar a resistência interna devido ao excesso de sulfatação (o que ocorre quando este tipo de bateria fica muito tempo descarregada), e aí, então, com o monitoramento da corrente de carga e ajuste da tensão na saída do regulador, aplicar os estágios de carregamento: corrente constante, tensão contante e flutuação.

sábado, 31 de janeiro de 2015

Gerador de rampa linear com um amp op

Fig. 1 - Gerador de Rampa
O circuito apresentado na fig.1 utiliza apenas um amp op. Este gera, a partir de um degrau de entrada, uma rampa com com um slew rate aproximadamente constante. Circuitos baseados em integradores, geralmente requerem três amp op´s.

O amp op é configurado como um seguidor de tensão, com D1 e D2 grampeando a entrada em uma queda de tensão de um diodo acima ou abaixo da saída. Quando a entrada variar em um degrau de 1V ou mais, os diodos manteram a tensão em R2 em aproximadamente 0,3V constante (isto porque a saída seguirá qualquer variação em C1 na entrada não-inversora), criando um slew rate constante na saída de 0,3V/R2C1 [V/s]. A rampa terá esta taxa constante até a saída alcançar 0,3V abaixo da entrada, quando, então, passará a seguir a curva RC ((R1+R2)/C1) até a o valor final quando a saída se igualar a entrada. Para melhores resultados, deve-se fazer R2 bem maior que R1 por um fator de dez ou mais. 

Gerador de rampa melhorado
O amp op U2 amplifica a diferença entre a entrada e a saída de forma a manter os diodos de grampeamento operando até a saída alcance valor muito próximo da entrada, valor este de saída que será menor que a entrada menos o 0,3V do diodo, quanto maior for o ganho de U2 na sua configuração ode amplificar de diferença, dado por 1+(R3/R4). Este ganho não deve ser muito alto, pois causará instabilidades no gerador de rampa. O slew rate de U2 deve ser pelo menos dez vezes o slew rate da saída do gerador de rampa vezes o ganho do amplificador formado por U2.

segunda-feira, 30 de junho de 2014

Material sobre eletrônica (Diodos, Amp Op, Transistores Bipolares, Efeito de Campo)

Vou compartilhar aqui um material sobre eletrônica que achei muito bom da Universidade do Porto.


sexta-feira, 14 de fevereiro de 2014

Apostila de Eletrônica Básica

Esta apostila foi elaborada pelo Prof. Teodiano Freire Bastos Filho, docente do Depto de Engenharia Elétrica da UFES.

Esta apostila é baseada nas notas de aula do Professor Teodiano Freire Bastos Filho, a qual foi confeccionada,  após  vários  semestres  de  haver  lecionado disciplina Eletrônica Básica II, com ajuda do monitor Murilo Guimarães. O  conteúdo  desta  apostila  foi  majoritariamente  obtido do  livro texto “Microelectronic  Circuits”,  de  Sedra  and  Smith  [1],  mas  foi  complementado  por outros trabalhos [2-20], principalmente  em  termos  de aplicações  para  a  teoria ensinada.


sábado, 1 de fevereiro de 2014

Operational Amplifiers: Theory and Practice, Second Edition




sábado, 21 de setembro de 2013

Material sobre Eletrônica Básica

Material utilizado pelo prof. Elnatan Chagas Ferreira, do DEMIC, FEEC da Unicamp


  • 1a Aula - Diodos
  • 2a Aula - Transistores Bipolares
  • 3a Aula - Transistores Bipolares
  • 4a Aula - Transistores Bipolares-Modelo AC
  • 5a Aula - Transistores Bipolares-Modelo AC
  • 6a Aula-Análise para pequenos sinais de circuitos com dois Transistores
  • 7a Aula -  Configuração Darlington
  • 8a Aula -  Configuração Espelho de corrente (Fonte de corrente)
  • 9a Aula - TJB - Análise para pequenos sinais
  • 10a Aula - Resposta em freqüência de amplificadores
  • 11a Aula - Resposta em altas frequências de amplificadores
  • 12a Aula - Resposta em altas frequências de amplificadores
  • 13a Aula - Resposta em altas frequências de amplificadores
  • 14a Aula - Resposta em altas frequências de amplificadores
  • 15a Aula - Resposta em freqüência de múltiplos estágios
  • 16a Aula - Resposta em freqüência de múltiplos estágios
  • 17a Aula - Operational amplifiers (Opamp)
  • 18a Aula - Operational amplifiers (Opamp)
  • 19a Aula - Operational amplifiers (Opamp)
  • 20a Aula - Aplicações com OpAmp
  • 21a Aula - Realimentação negativa
  • 22a Aula - Realimentação de tensão em paralelo (paralelo-paralelo)
  • 23a Aula - Revisão de quadripolos
  • Aula Complementar - Transistores de Efeito de Campo (FETS)
  • quarta-feira, 18 de setembro de 2013

    Livro A DESIGNER'S GUIDE TO INSTRUMENTATION AMPLIFIERS (3RD EDITION), free

    Este guia oferece ao leitor uma visão geral sobre amplificadores operacionais de instrumentação.

    Disponibilizado pelo site da Analog Devices, tanto num único arquivo, como em aquivos separados por capítulos, apêndices...


    domingo, 23 de junho de 2013

    Circuito Indicador de Bateria Descarregada



    O circuito de sensoriamento é composto pelo amplificador operacional 741, IC1 na configuração de comparador de tensão, usando um diodo zener, D1, para fornecer uma tensão de referência. Quando a tensão disponível no cursor do trimpot/potenciômetro R2 está abaixo da tensão de referência gerada por D1, a saída de IC1 vai ao valor baixo, que é por volta de 1,7V em relação ao terminal negativo da bateria. Assim, o led, LED1, acende, através de R3.

    Este circuito pode ser adaptado para situações onde se utilizará baterias com tensões de à 18V. Para isso, escolhe-se o zener com valores adequados em conformidade com os valores de de bateria fraca para cada caso. Por ex. Nos caso de baterias chumbo-ácidas de 6V[1], o valor recomendado para se iniciar o carregamento da mesma é quando esta atinge 5,25V (1,75/célula), sem carga (ou carga muito baixa). Neste caso, faz-se necessário escolher um zener com tensão abaixo de 5,25V.

    Já no caso de R3, deve ser escolhido para uma corrente mínima de acionamento do led. Subtraindo da diferença entre a tensão da bateria descarregada e o valor de 1,7V (nível baixo de IC1), a queda de tensão no led LED1. Obtendo-se R3, pela razão deste valor de tensão obtido da corrente do led.

    Também é importante verificar o datasheet do diodo zener: corrente mínima e máxima de operação, variação do valor de tensão (em função da tolerância, da corrente e da temperatura de operação).

    [1] - Deve-se atentar ao valor mínimo recomendado da alimentação de operação do amplificador operacional 741. Segundo o datasheet do UA741 da ST, é 5V (tensão entre os pinos de alimentação).

    terça-feira, 22 de maio de 2012

    Amplificador Operacional: Conceitos, Circuitos Lineares e Não-lineares

    Este material aborda a análise de circuitos lineares e não-lineares implementados com amplificadores operacionais. Utilizado na disciplina de Eletrônica Aplicada I, do depto de Eng. Elétrica da Universidade Federal do Paraná.







    Amplificadores Operacionais: Introdução 

    Amplificadores Operacionais: Conceitos e aplicações Lineares

    Amplificadores Operacionais: Conceitos e aplicações não-Lineares - Circuitos não-lineares e quasi-lineares
     

     

    sábado, 12 de novembro de 2011

    Amplificador Operacional: Referência para Projetos (Op Amp for Everyone: Design reference)


    Boa referência para quem trabalha com projetos de circuitos analógicos disponibilizado pela Texas Instruments. Aborda: Revisão da teoria de circuitos, desenvolvimento das equações do amplificador operacional (amp op) ideal, técnicas de projetos para fonte de alimentação simples para amp op, teorias sobre realimentação e estabilidade dos amp op's, desenvolvimento de equações do amp op não-ideal, a compensação em circuito de realimentação por tensão, análise dos amp op em realimentação de corrente, comparação entre as realimentações por tensão e corrente, teoria e aplicações dos amp op frente aos ruídos aos quais estão susceptíveis, entendendo os parâmetros dos amp op's. Também aborda a utilização dos amp op's na instrumentação, nas comunicações tipo wireless, na interface com os conversores D/A.


    Amplificadores Operacionais: Aplicações Handbook (em inglês)


    Op Amp Applications Handbook, editado por Walt Jung (Newnes, 2006), abrange o básico sobre amplificadores operacionais (amp ops), amplificadores especializados, uso dos amp ops com conversores de dados, condicionamento de sinal de sensores, filtros analógicos, amplificadores de sinais, técnicas de hardware, e a história dos amp ops. Como o título sugere, este livro aborda as aplicações dos amp ops, mas o faz em um amplo escopo. Também cobre atentamente um boa quantidade de tópicos relacionados a projetos, o que o torna uma excelente ferramenta para projetista de circuitos analógicos. 

    Os arquivos individuais ou um arq. zip contendo todos os capítulos originais do Op Amp Applications Seminar, podem ser baixados no link abaixo.


    OP AMP APPLICATIONS


    H Op Amp History
    1 Op Amp Basics
    2 Specialty Amplifiers
    3 Using Op Amps with Data Converters
    4 Sensor Signal Conditioning
    5 Analog Filters
    6 Signal Amplifiers
    7 Hardware and Housekeeping Techniques
    Index

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