Muy buen trabajo.....si....¡te lo has currado!. y la placa es sencilla, así que cuando tengas el fotolito, la montaré, y la probamos a ver que tal.
Igual, en vez de usar un transformador, uso un par de baterías de coche en serie....y, así obtengo corriente "ilimitada"...jejeje. Actualmente uso una batería, y la verdad es que es muy cómodo, ya que cuando necesito 12V sin limitaciones, los tengo. Y, la cargo mas o menos cada 15 días, depende el uso que le de. Un saludo, y de nuevo, muy buen trabajo!!!....y sobre todo, gracias por compartirlo con nosotros!!
Fuente de laboratorio, construccion casera.
- joaquinmjuan
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- Registrado: Mié Oct 10, 2012 12:43 pm
Lee AQUI y aprende a identificar placas!!.
Hola joaquinmjuan.
Puedes hacer eso que dices, pero dado que existe una pequeña caida en la unión de los transistores no vas a alcanzar 12 volt de salida, y mas a llá de los 9V no podrás exigir estabilización con determinadas corrientes.
Yo te diría: coloca dos baterías en serie (12 +12 Volt) Para tener 24 volt, los cuales se los aplicas directamente al condensador de filtro, el cual no es necesario que lo montes, ni tampoco el puente de diodos, ya que le estás metiendo una tensión continua pura. Cuidadito con la polaridad
De esa forma tendrás una salida de 0 a 20 Volt muy poderosa.
El fotolito lo tienes en un archivo adjunto. (Post anteriores)
Ya he montado el segundo prototipo y vá como un cañón. He buscado por desguaces, Sais estropeados y les he quitado los transformadores, he obtenido 24 Volt uniendo dos de ellos, y entregan casi 10 Amperes, de sobra para los requerimientos que buscamos.
No son de muy buena calidad, pero salen gratis.
Un saludo.
Puedes hacer eso que dices, pero dado que existe una pequeña caida en la unión de los transistores no vas a alcanzar 12 volt de salida, y mas a llá de los 9V no podrás exigir estabilización con determinadas corrientes.
Yo te diría: coloca dos baterías en serie (12 +12 Volt) Para tener 24 volt, los cuales se los aplicas directamente al condensador de filtro, el cual no es necesario que lo montes, ni tampoco el puente de diodos, ya que le estás metiendo una tensión continua pura. Cuidadito con la polaridad
De esa forma tendrás una salida de 0 a 20 Volt muy poderosa.
El fotolito lo tienes en un archivo adjunto. (Post anteriores)
Ya he montado el segundo prototipo y vá como un cañón. He buscado por desguaces, Sais estropeados y les he quitado los transformadores, he obtenido 24 Volt uniendo dos de ellos, y entregan casi 10 Amperes, de sobra para los requerimientos que buscamos.
No son de muy buena calidad, pero salen gratis.
Un saludo.
Última edición por koko el Dom Feb 23, 2014 6:01 pm, editado 1 vez en total.
Si lo tocas y te quemas, acuerdate de no volverlo a tocar.
- joaquinmjuan
- Reboleador
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- Registrado: Mié Oct 10, 2012 12:43 pm
Aha!!!!....conque los Sais también son la caña!!!!. Claro, el trafo es de 220-12 o 12-220.....y aguanta bastante corriente!!!. Que J.......llas que soy, tengo un montón por aquí, y no se me había ocurrido!!!!. Gracias por la info. Bueno, a ver si esta semana me pongo, y la monto. Y, te comento. Gracias colega!!
Lee AQUI y aprende a identificar placas!!.
Hay trafos de Sai que entregan 12 -0- 12, otros 8 -0- 8 etc...
Mídelos antes. Para cualquier pega que tengas lo comentas.
Si montas la fuente acuerdate de disipar los transistores generosamente, y recuerda ... cuando conectas tensión al circuito, éste se inicia con el LED de alarma encendido. Un toque al pulsador y ya tienes voltaje en la salida.
Si te sobra algún trafo, lo dices, que yo tengo uno que no me cabe bien en la caja
Segundo prototipo modificado para entrada de 22 - 24 Volt
Se pueden ver los transistores colocados de manera diferente que la primera fuente, la razón es que ahora he utilizado equivalentes con el patillaje situado de diferente manera.
Si queremos minimizar al máximo la posible caída de tensión, modificaremos el circuito de la siguiente forma:
Cortamos la pista que envía la referencia de tensión al integrado, tal como se vé en el dibujo, y la conectamos directamente a la bananan positiva de salida. De esta forma el detector o amplificador de error de la fuente se referencia al punto mas próximo a la salida, y corrige la caída que puede haber en todo el montaje.
Apunte: El condensador electrolítico de 3,3 uF/63 Volt, aparece en el dibujo de la placa con sus componentes polarizado de forma contraria que como se vé en el esquema teórico.
La forma correcta es la del esquema teórico y hay que colocarlo en placa con las polaridades al contrario de como se muestran en el dibujo
Si se coloca al revés no pasará nada, pues el voltaje que recibe es muy pequeño, pero puestos hacer las cosas bien hay que colocarlo como toca.
Las resistencias de potencia alcanzan cierta temperatura. Para que puedan disipar mejor el calor conviene colocarlas algo separadas de la placa, y a la vez, algo separadas entre ellas mismas para que el aire pueda circular mejor. Al mismo tiempo, evitamos que el calor se transmita a la placa y la deteriore con el paso del tiempo.
Al terminar, añadiremos un protección contra sobrevoltaje controlada por relé o por fusible.

La protección contra sobretensión se hace necesaria cuando la etapa de potencia perece y en la salida de la fuente se hace presente toda la tensión ofrecida por el filtro de alimentación.
Eso hace quye se eleve la salida a la tensión entregada por el transformador multiplicada por 1'4142, con efectos desastrosos para el circuito que tengamos conectado en ese momento.
Las fuentes incorporan contramedidas en caso que esto ocurra, y pueden funcionar de varias formas, el circuito básico es éste:
Funciona conectado a la salida de voltaje en bornas de la fuente, el valor del diodo zener debe ser ligeramente inferior a la tensión medida en el condensador de filtraje, ejemplo: si conectamos un transformador de 35 volt, debemos descontar una caida de tensión en el puente rectificador de unos 1'5 Volt
multiplicarla por 1'4142, lo que nos dá un valor de (35-1,5 = 33,5 x 1'4142 = 47,37 Volt) El valor del zener debería ser de unos 40 Volt.
Potencia del zener, 1W. Resistencia de 1/4 W. Condensador poliester o MKP
Ejemplo:
Para un trafo de 25 Volt, sería: 25 V(Trafo) - 1'5 V(Caída en puente de diodos) = 23'5 V x 1'4142 (Incremento de voltaje promedio en el condensador de filtro) = 33'23 V Que se harían presentes en la salida en caso de fallo de la etapa de salida. El zener a colocar sería de 30 Volt
La máxima tensión de trabajo en las bornas de la fuente siempre debe ser inferior a la tensión del zener o podríamos disparar el sistema de sobrevoltaje al subir la salida de la fuente mediante el potenciómetro.
Al presentarse esta tensión en el circuito de protección el zener entraría en conducción, polarizando la gate del thyristor y haciendo que la corriente circule entre cátodo y ánodo, presentando un corto y haciendo que el fusible perezca. De ésta forma la alimentación en bornas se interrumpe.
La eficacia deeste sistema es bastante buena, ya que el tiempo de disparo del thyristor es muy bajo, y la presencia de un valor de voltaje indeseado en la salida de la fuente, es relativamente nula, asegurando la integridad de la placa o dispositivo conectado a la fuente de alimentación.
Existen métodos mas "ortodoxos" para cortar la salida en caso de sobrevoltaje, que veremos mas adelante, pero de momento el dispositivo presentado es bastante eficaz.
El thyiristor es un semiconductor que una vez disparado, sigue conduciendo aunque la polarización de gate desaparezca, mientras haya una circulación de corriente entre ánodo y cátodo, razón por la cual se emplea éste semiconductor en lugar de un BJT o un MOSFET.
Tampoco habría problema en utilizar un Triac para realizar éste circuito, y colocar los elementos de corte a la salida del trafo y antes del puente de diodos.
El valor del fusible se determina por la potencia máxima que ofrece el transformador que montemos.
Estoy experimentando con varios circuitos controlador por relé que ofreceré una vez someta a pruebas.
De momento la clásica protección por thyristor y fusible es una buena elección.
Otra forma de hacerlo es colocar los elementos de protección antes del circuito regulador y los elementos de detección, evidentemente, despues.
Una sugerencia de disposición de los fusibles en la trasera de nuestra fuente:
Vista del frontal:
El transformador, quizá sea el elemento mas caro dadas las cararcteristicas que se requieren para entregar una potencia satisfactoria.
Yo he utilizado un par de transformadores recuperados de dos SAI que estaban para tirar a la basura.
Estos aparatos utilizan transformadores de salida simétrica, son fáciles de encontrar con salidas de 8-0-8 Volt. Bastará ponerlos en serie para obtener un voltaje adecuado. El esquema de conexión es muy sencillo:
Cabe aclarar que en lugar de un transformador clásico, también podemos conectar dos fuentes de PC con sus salidas de 12V enseriadas para obtener 12 y 24 Volt que enviaremos a la placa a través del selector automático de secundarios publicado un poco mas abajo. Ésta solución nos permite alta corriente de funcionamiento y bajo coste de materiales.
En tal caso, debemos eliminar el puente de diodos y el condensador de filtro sustituirlo por uno de 3.300 ó 4.700 uF de bajo ESR, con un mínimo de 35 Volt de tensión de trabajo.
Lo ideal sería un sistema de conmutación automático que nos conectase las salidas del transformador según los Volt de salida con los que vamos a trabajar, con el fin de minimizar la disipación, pero sería montar demasiado lío.
Éste asunto (Conmutación automática de las salidas del trafo) lo vamos a desarrollar mas adelante en un tema dedicado especialmente a ello, así como los circuitos de protección contra sobrevoltaje por relé mecánico o relé de estádo sólido.
Estos transformadores no son de mucha calidad y se calientan bastante al estar enchufados un rato, incluso sin tener carga alguna conectada.
Para solucioner éste problem, la opción mas práctica que he encontrado es hacer un agujero en la parte superior de la carcasa de la fuente, y colocar un ventilador que inyecta un pequeño huracán al interior, una vez probado, ha resultado ser una solución muy eficaz.
En la parte trasera le he precticado una buena cantidad de agujeros para que el aire salga con fuerza contra el disipador donde se hallan los transistores de potencia, así obtenemos ventilación forzada también en la etapa final.
Le he colocado al disipador un ventilador que se dispara cuando los transistores alcanzan unos 50ºC de temperatura, pero lo voy a desmontar porque con el aire generado por el ventilador superior, y proyectado contra el disipador, es mas que suficiente.
Es conveniente que el puente de diodos vaya también disipado, y que sea al menos de tres veces mas amperaje del que entrega la fuente. Un periodo prolongado de trabajo a plena carga puede hacerlo fallar si vá demasiado justo.
Los transistores están atornillados con silicona térmica directamente al disipador, no se ha usado aislación para que la transmisión de calor sea mucho mejor. El cuerpo de los transistores está conectado al colector de los mismos, por lo que en el disipador tenemos presente el voltaje de la salida del filtro, ésto no es peligroso si usamos una caja de plástico para el montaje.
A parte de algunos tips de montaje que iré incorporando, podemos concluir aquí éste proyecto.
Es cierto, que para el uso que se les dá a éstas fuentes aplicadas a la reparación de placas, las chinas que circulan por el mercado funcionan bastante bien, y salen económicas.
Pero siempre podemos tener el placer de montar algo que nos sirva como herramienta y nos aporte satisfacción al construirlo. Mucha gente con poca experiencia puede embarcarse en éste proyecto que les ampliará sus conocimientos y su forma de entender los circuitos electrónicos.
Un saludo ...
-----------------
Bueno, entiendo que una fuente de alimentación no puede estar completa sin una salida independiente de alimentación simétrica, ya que se puede (Y debe ser válida) para emplear en experimentación con operacionales y diseños que requieran alimentación simétrica de no muy alta intensidad.
Así que vamos con la versión 2.0 de la fuente de alimentación que incorpora salida simétrica empleando transformadores reciclados de SAI que ofrecen devanados con una relación de 8-0-8 / 220 Volt. Como entiendo que cada uno puede tener un tipo u otro de transformador, podemos analizar las posibilidades que existen en cada caso .....
Como quedaba dentro de la caja justo el espacio que necesito para alojar una fuente simétrica de salida variable, puse manos a la obra y terminé por incorporarla. De esa forma puedo diaponer de una salida simétrica desde 1 a 25 Volt con 1'5 Amperes de potencia.
Esta fuente simétrica nos vá a servir para probar y/o experimentar con circuitos digitales, amplificadores operacionales y otras muchas aplicaciones que se pueden dar en un taller donde se repara o en un laboratorio donde se desarrolla o diseña.
Para ello he utilizado los famosos reguladores LM 317 y LM 337, positivo y negativo correlativamente.
Los cuales entregan 1'5 Amperes, siendo capaces de manejar una diferencia de tensión máxima entre su entrada y salida de 40 Volt. La disipación en encapsulado TO 220 es de unos 22 Watios con un buen disipador y llevan protección interna contra cortiocircuitos y sobrecargas de voltaje y temperatura. Trabajan bien hasta una temperatura de unos 130 ºC
Ya que mi transformador ofrece una salida única de 24 Volt con devanado sencillo, no puedo construir una fuente simétrica, pero hay una forma que aunque le quita rendimiento a la potencia que entrega el trafo, nos vá a servir perfectamente, ya que de los 10 Amperes que arroja el trafo, solo le vamos a pedir un máximo de 3 en las salidas simétricas y por tanto podemos incorporar un circuito doblador de tensión de onda completa.
El circuito de la fuente es éste:
La apariencia de la fuente de alimentación ahora es ésta con las salidas simétricas:
Ahora procedemos a explicar el funcionamiento del circuito de alimentación con reguladores LM ...
D1 y D2 rectifican el voltaje entregado por el trafo, D2 para la sección positiva y D1 para la negativa, C1 y C4 filtran la corriente C2,C3,C5,C6 mejoran la respuesta transitoria del regulador y evitan autoscilaciones, R3 y R4 mejoran el filtrado formando un filtro RC junto a C3 y C6.
Los potenciómetros P1 y P2 nos permiten seleccionar la tensión de salida, se utilizará un potenciómetro doble de 4K7 lineal.
RV2 y RV1 son las resistencias de balanceo, son trimmers multivuelta de 200 Ohm y nos sirven para ajustar exactamente las dos salidas de la fuente al mismo voltaje, ya que los reguladores no son identicos y los potenciómetros P1 y P2 aunque se mueven a la vez, presentan sensibles diferencias entre ellos. Los diodos D3 y D4 nos van a provocar una caida de tensión de unos 0'6 Volt para que el mínimo de voltaje de la fuente este por 1 Volt mas o menos. Si queremos que la regulación de tensión llegue a cero añadiremos un diodo mas en serie con D3 y D4.
Por esas razones es dificil que la salida de tensión se mantenga gemela entre las dos tomas con respecto a cero, yo he llegado a apreciar un error de hasta 0'8 Volt.
Retocando RV1 y RV2 podemos lograr un casamiento perfecto entre las salidas, como son ajustes que tocaremos en raras ocasiones conviene que estén situados fuera del panel, y en un lugar donde no se acceda a ellos de forma accidental.
Yo los he situado así:
Componentes:
C1,C4: 2.200 uf/50Volt C2,C5: 0'1 uf R1,R2: 220 Ohm 1/4W C3,C6: 1- 10 uf/50Volt R3,R4: 4K7 1/4W RV1,RV2,P1,P2 (Ver texto)
D1,D2,D3,D4: 1N5402
La conexión correspondiente al patillaje de los LM está representada con los números en rojo.
Si los reguladores se montan sobre un disipador común hay que proveerlos de aislación, pues sus aletas van polarizadas contrariamente.
Un saludo.
Mídelos antes. Para cualquier pega que tengas lo comentas.
Si montas la fuente acuerdate de disipar los transistores generosamente, y recuerda ... cuando conectas tensión al circuito, éste se inicia con el LED de alarma encendido. Un toque al pulsador y ya tienes voltaje en la salida.
Si te sobra algún trafo, lo dices, que yo tengo uno que no me cabe bien en la caja
Segundo prototipo modificado para entrada de 22 - 24 Volt
Se pueden ver los transistores colocados de manera diferente que la primera fuente, la razón es que ahora he utilizado equivalentes con el patillaje situado de diferente manera.
Si queremos minimizar al máximo la posible caída de tensión, modificaremos el circuito de la siguiente forma:
Cortamos la pista que envía la referencia de tensión al integrado, tal como se vé en el dibujo, y la conectamos directamente a la bananan positiva de salida. De esta forma el detector o amplificador de error de la fuente se referencia al punto mas próximo a la salida, y corrige la caída que puede haber en todo el montaje.
Apunte: El condensador electrolítico de 3,3 uF/63 Volt, aparece en el dibujo de la placa con sus componentes polarizado de forma contraria que como se vé en el esquema teórico.
La forma correcta es la del esquema teórico y hay que colocarlo en placa con las polaridades al contrario de como se muestran en el dibujo
Si se coloca al revés no pasará nada, pues el voltaje que recibe es muy pequeño, pero puestos hacer las cosas bien hay que colocarlo como toca.
Las resistencias de potencia alcanzan cierta temperatura. Para que puedan disipar mejor el calor conviene colocarlas algo separadas de la placa, y a la vez, algo separadas entre ellas mismas para que el aire pueda circular mejor. Al mismo tiempo, evitamos que el calor se transmita a la placa y la deteriore con el paso del tiempo.
Al terminar, añadiremos un protección contra sobrevoltaje controlada por relé o por fusible.

La protección contra sobretensión se hace necesaria cuando la etapa de potencia perece y en la salida de la fuente se hace presente toda la tensión ofrecida por el filtro de alimentación.
Eso hace quye se eleve la salida a la tensión entregada por el transformador multiplicada por 1'4142, con efectos desastrosos para el circuito que tengamos conectado en ese momento.
Las fuentes incorporan contramedidas en caso que esto ocurra, y pueden funcionar de varias formas, el circuito básico es éste:
Funciona conectado a la salida de voltaje en bornas de la fuente, el valor del diodo zener debe ser ligeramente inferior a la tensión medida en el condensador de filtraje, ejemplo: si conectamos un transformador de 35 volt, debemos descontar una caida de tensión en el puente rectificador de unos 1'5 Volt
multiplicarla por 1'4142, lo que nos dá un valor de (35-1,5 = 33,5 x 1'4142 = 47,37 Volt) El valor del zener debería ser de unos 40 Volt.
Potencia del zener, 1W. Resistencia de 1/4 W. Condensador poliester o MKP
Ejemplo:
Para un trafo de 25 Volt, sería: 25 V(Trafo) - 1'5 V(Caída en puente de diodos) = 23'5 V x 1'4142 (Incremento de voltaje promedio en el condensador de filtro) = 33'23 V Que se harían presentes en la salida en caso de fallo de la etapa de salida. El zener a colocar sería de 30 Volt
Al presentarse esta tensión en el circuito de protección el zener entraría en conducción, polarizando la gate del thyristor y haciendo que la corriente circule entre cátodo y ánodo, presentando un corto y haciendo que el fusible perezca. De ésta forma la alimentación en bornas se interrumpe.
La eficacia deeste sistema es bastante buena, ya que el tiempo de disparo del thyristor es muy bajo, y la presencia de un valor de voltaje indeseado en la salida de la fuente, es relativamente nula, asegurando la integridad de la placa o dispositivo conectado a la fuente de alimentación.
Existen métodos mas "ortodoxos" para cortar la salida en caso de sobrevoltaje, que veremos mas adelante, pero de momento el dispositivo presentado es bastante eficaz.
El thyiristor es un semiconductor que una vez disparado, sigue conduciendo aunque la polarización de gate desaparezca, mientras haya una circulación de corriente entre ánodo y cátodo, razón por la cual se emplea éste semiconductor en lugar de un BJT o un MOSFET.
Tampoco habría problema en utilizar un Triac para realizar éste circuito, y colocar los elementos de corte a la salida del trafo y antes del puente de diodos.
El valor del fusible se determina por la potencia máxima que ofrece el transformador que montemos.
Estoy experimentando con varios circuitos controlador por relé que ofreceré una vez someta a pruebas.
De momento la clásica protección por thyristor y fusible es una buena elección.
Otra forma de hacerlo es colocar los elementos de protección antes del circuito regulador y los elementos de detección, evidentemente, despues.
Una sugerencia de disposición de los fusibles en la trasera de nuestra fuente:
Vista del frontal:
El transformador, quizá sea el elemento mas caro dadas las cararcteristicas que se requieren para entregar una potencia satisfactoria.
Yo he utilizado un par de transformadores recuperados de dos SAI que estaban para tirar a la basura.
Estos aparatos utilizan transformadores de salida simétrica, son fáciles de encontrar con salidas de 8-0-8 Volt. Bastará ponerlos en serie para obtener un voltaje adecuado. El esquema de conexión es muy sencillo:
Cabe aclarar que en lugar de un transformador clásico, también podemos conectar dos fuentes de PC con sus salidas de 12V enseriadas para obtener 12 y 24 Volt que enviaremos a la placa a través del selector automático de secundarios publicado un poco mas abajo. Ésta solución nos permite alta corriente de funcionamiento y bajo coste de materiales.
En tal caso, debemos eliminar el puente de diodos y el condensador de filtro sustituirlo por uno de 3.300 ó 4.700 uF de bajo ESR, con un mínimo de 35 Volt de tensión de trabajo.
Lo ideal sería un sistema de conmutación automático que nos conectase las salidas del transformador según los Volt de salida con los que vamos a trabajar, con el fin de minimizar la disipación, pero sería montar demasiado lío.
Éste asunto (Conmutación automática de las salidas del trafo) lo vamos a desarrollar mas adelante en un tema dedicado especialmente a ello, así como los circuitos de protección contra sobrevoltaje por relé mecánico o relé de estádo sólido.
Estos transformadores no son de mucha calidad y se calientan bastante al estar enchufados un rato, incluso sin tener carga alguna conectada.
Para solucioner éste problem, la opción mas práctica que he encontrado es hacer un agujero en la parte superior de la carcasa de la fuente, y colocar un ventilador que inyecta un pequeño huracán al interior, una vez probado, ha resultado ser una solución muy eficaz.
En la parte trasera le he precticado una buena cantidad de agujeros para que el aire salga con fuerza contra el disipador donde se hallan los transistores de potencia, así obtenemos ventilación forzada también en la etapa final.
Le he colocado al disipador un ventilador que se dispara cuando los transistores alcanzan unos 50ºC de temperatura, pero lo voy a desmontar porque con el aire generado por el ventilador superior, y proyectado contra el disipador, es mas que suficiente.
Es conveniente que el puente de diodos vaya también disipado, y que sea al menos de tres veces mas amperaje del que entrega la fuente. Un periodo prolongado de trabajo a plena carga puede hacerlo fallar si vá demasiado justo.
Los transistores están atornillados con silicona térmica directamente al disipador, no se ha usado aislación para que la transmisión de calor sea mucho mejor. El cuerpo de los transistores está conectado al colector de los mismos, por lo que en el disipador tenemos presente el voltaje de la salida del filtro, ésto no es peligroso si usamos una caja de plástico para el montaje.
A parte de algunos tips de montaje que iré incorporando, podemos concluir aquí éste proyecto.
Es cierto, que para el uso que se les dá a éstas fuentes aplicadas a la reparación de placas, las chinas que circulan por el mercado funcionan bastante bien, y salen económicas.
Pero siempre podemos tener el placer de montar algo que nos sirva como herramienta y nos aporte satisfacción al construirlo. Mucha gente con poca experiencia puede embarcarse en éste proyecto que les ampliará sus conocimientos y su forma de entender los circuitos electrónicos.
Un saludo ...
-----------------
Bueno, entiendo que una fuente de alimentación no puede estar completa sin una salida independiente de alimentación simétrica, ya que se puede (Y debe ser válida) para emplear en experimentación con operacionales y diseños que requieran alimentación simétrica de no muy alta intensidad.
Así que vamos con la versión 2.0 de la fuente de alimentación que incorpora salida simétrica empleando transformadores reciclados de SAI que ofrecen devanados con una relación de 8-0-8 / 220 Volt. Como entiendo que cada uno puede tener un tipo u otro de transformador, podemos analizar las posibilidades que existen en cada caso .....
Como quedaba dentro de la caja justo el espacio que necesito para alojar una fuente simétrica de salida variable, puse manos a la obra y terminé por incorporarla. De esa forma puedo diaponer de una salida simétrica desde 1 a 25 Volt con 1'5 Amperes de potencia.
Esta fuente simétrica nos vá a servir para probar y/o experimentar con circuitos digitales, amplificadores operacionales y otras muchas aplicaciones que se pueden dar en un taller donde se repara o en un laboratorio donde se desarrolla o diseña.
Para ello he utilizado los famosos reguladores LM 317 y LM 337, positivo y negativo correlativamente.
Los cuales entregan 1'5 Amperes, siendo capaces de manejar una diferencia de tensión máxima entre su entrada y salida de 40 Volt. La disipación en encapsulado TO 220 es de unos 22 Watios con un buen disipador y llevan protección interna contra cortiocircuitos y sobrecargas de voltaje y temperatura. Trabajan bien hasta una temperatura de unos 130 ºC
Ya que mi transformador ofrece una salida única de 24 Volt con devanado sencillo, no puedo construir una fuente simétrica, pero hay una forma que aunque le quita rendimiento a la potencia que entrega el trafo, nos vá a servir perfectamente, ya que de los 10 Amperes que arroja el trafo, solo le vamos a pedir un máximo de 3 en las salidas simétricas y por tanto podemos incorporar un circuito doblador de tensión de onda completa.
El circuito de la fuente es éste:
La apariencia de la fuente de alimentación ahora es ésta con las salidas simétricas:
Ahora procedemos a explicar el funcionamiento del circuito de alimentación con reguladores LM ...
D1 y D2 rectifican el voltaje entregado por el trafo, D2 para la sección positiva y D1 para la negativa, C1 y C4 filtran la corriente C2,C3,C5,C6 mejoran la respuesta transitoria del regulador y evitan autoscilaciones, R3 y R4 mejoran el filtrado formando un filtro RC junto a C3 y C6.
Los potenciómetros P1 y P2 nos permiten seleccionar la tensión de salida, se utilizará un potenciómetro doble de 4K7 lineal.
RV2 y RV1 son las resistencias de balanceo, son trimmers multivuelta de 200 Ohm y nos sirven para ajustar exactamente las dos salidas de la fuente al mismo voltaje, ya que los reguladores no son identicos y los potenciómetros P1 y P2 aunque se mueven a la vez, presentan sensibles diferencias entre ellos. Los diodos D3 y D4 nos van a provocar una caida de tensión de unos 0'6 Volt para que el mínimo de voltaje de la fuente este por 1 Volt mas o menos. Si queremos que la regulación de tensión llegue a cero añadiremos un diodo mas en serie con D3 y D4.
Por esas razones es dificil que la salida de tensión se mantenga gemela entre las dos tomas con respecto a cero, yo he llegado a apreciar un error de hasta 0'8 Volt.
Retocando RV1 y RV2 podemos lograr un casamiento perfecto entre las salidas, como son ajustes que tocaremos en raras ocasiones conviene que estén situados fuera del panel, y en un lugar donde no se acceda a ellos de forma accidental.
Yo los he situado así:
Componentes:
C1,C4: 2.200 uf/50Volt C2,C5: 0'1 uf R1,R2: 220 Ohm 1/4W C3,C6: 1- 10 uf/50Volt R3,R4: 4K7 1/4W RV1,RV2,P1,P2 (Ver texto)
D1,D2,D3,D4: 1N5402
La conexión correspondiente al patillaje de los LM está representada con los números en rojo.
Si los reguladores se montan sobre un disipador común hay que proveerlos de aislación, pues sus aletas van polarizadas contrariamente.
Un saludo.
Última edición por koko el Sab Ene 17, 2015 12:07 pm, editado 1 vez en total.
Si lo tocas y te quemas, acuerdate de no volverlo a tocar.
Conmutador de devanados de dos estados para fuente de alimentación con disparo en 12 Volt:
Ahora toca añadir un circuito que nos conmute devanados del trafo para poder ahorrar a la etapa de potencia esfuerzos innecesarios y disipaciones desproporcionadas.
El circuito es lo mas simple que he podido realizar, utiliza un operacional como comparador de voltaje, y aunque los hay específicos para ésta función, yo he utilizado el clásico LM 741, ya que la velocidad y precisión de los otros no nos sirve de nada para éste uso en concreto. Además el 741 lo podemos encontrar en cualquier comercio por pocos céntimos.
Para el transistor Q1, podemos utilizar cualquier transistor de conmutación que nos soporte a la salida al menos 300 mA, mas que suficientes para controlar el relé.
Como relé usaremos cualquiera de 12 Volt , y que soporte en sus bornes, al menos un 50% mas de la intensidad que entrega la fuente.
La conmutación de bobinados se realiza en el momento de rebasar el voltaje preestablecido, suceso que ocurre cuando estamos retocando el voltaje de salida, cuando no hay carga conectada. Por ello la posibilidad de chispa en los contactos del relé es nula, y nos evitamos colocar una red antichispa en los terminales de conmutación C, D y E ... En la foto se ven unos condensadores al efecto, pero en realidad son innecesarios, me dí cuenta despues de colocarlos
Como he utilizado dos transformadores de SAI, las salidas de cada uno son 8 – 0 – 8 Volt. Cuando el relé está en reposo, a la fuente se envían los 16 Volt provenientes del primer trafo, tensión que se utiliza hasta una salida de 12 Volt, cuando sobrepasamos éste voltaje mediante el potenciómetro de selección de tensión de salida, el operacional ofrece estado alto en su salida, el transistor se satura y el relé se activa tomando la tensión del segundo transformador que está en serie con el primero y mandando a la fuente un total de 24 Volt, ajustando de ésta forma la disipación a las exigencias del voltaje de salida. Lo único que percibiremos es el “clic” del relé al activarse.
Yo, para alimentar el voltímetro de la fuente he usado un bobinado de servicio, de 15 Volt y unos 250 mA que tenía uno de los transformadores principales, al que le he conectado un 7812 para obtener una alimentación de 12 Volt y poder emplearla en aplicaciones complementarias de la fuente de alimentación.
Ésta es la tensión con la que alimento el comparador, y a la vez la utilizo como tensión de referencia tomada por la patilla 2, de modo que el operacional presentará un estado alto por la salida (pin 6) pasando Q1 de corte a saturación. Cuando la tensión de muestra registrada por la patilla no inversora (3) sea superior a 12 Volt. Manteniendose así mientras la tensión de la patilla no inversora no registre voltajes inferiores a 12 Volt. Si esto ocurre, la salida presentará un estado bajo, pasando Q1 de saturación a corte
La tensión de referencia de la patilla 2 puede ser programada con otros valores por medio de un diodo zener y hacer que el circuito dispare a voltajes menores. Podemos programar voltajes de referencia a nuestro gusto y necesidad, pero siempre por debajo o iguales al valor de alimentación del operacional, en el caso del 741 lo podemos alimentar sin ninguna pega hasta 25 Volt.
A : Entrada de tensión a comparar
B : Alimentación operacional (Voltaje independiente del trafo principal )
Añadir una resistencia de 100K entre la base del transistor y masa en las dos figuras (Se me había olvidado)
La fuente de servicio con 7812
Es importante que la alimentación del comparador sea independiente del voltaje que se usa de referencia para comparar (Entrada "A" ), que no es ni mas ni menos que el que entrega la fuente por su borna de salida positiva.
Con otro comparador asociado y un segundo relé, se puede hacer un conmutador triestado para conmutar un tercer devanado.
También podemos seleccionar la tensión a la que queremos que dispare el relé, para ello preestablecemos un voltaje en la entrada inversora del operacional, de modo que su salida nos presente un estado alto cuando el voltaje que recibe la entrada no inversora sea superior al preestablecido.
El diodo zener DZnos establece el voltaje de disparo del relé, por ejemplo, si el diodo es de 6'3 Volt, el relé se dispara cuando la tensión que recibe por la entrada no inversora sea superior a 6'3 Volt.
La tensión de alimentación del operacional, en tal caso, la estableceremos en 15 Volt, para poder hacer conmutaciones con un valor de disparo de hasta éste voltaje. En tal caso, suprimimos el zener y puenteamos la resistencia de 1K2
Los valores de los demás componentes son iguales a los del circuito anterior. El relé puede seguir siendo uno de 12 Volt
Según la ganancia del transistor empleado es posible que tengamos que variar (Subir el valor) de la resistencia que vá a la base, y también polarizar la base a masa a través de otra resistencia. Pero en principio, tal y como está debe de funcionar casi que con cualquier tipo de relé.
Las pruebas las he hecho con dos tipos de operacional, que son LM741 y TL071
Un saludo.
Ahora toca añadir un circuito que nos conmute devanados del trafo para poder ahorrar a la etapa de potencia esfuerzos innecesarios y disipaciones desproporcionadas.
El circuito es lo mas simple que he podido realizar, utiliza un operacional como comparador de voltaje, y aunque los hay específicos para ésta función, yo he utilizado el clásico LM 741, ya que la velocidad y precisión de los otros no nos sirve de nada para éste uso en concreto. Además el 741 lo podemos encontrar en cualquier comercio por pocos céntimos.
Para el transistor Q1, podemos utilizar cualquier transistor de conmutación que nos soporte a la salida al menos 300 mA, mas que suficientes para controlar el relé.
Como relé usaremos cualquiera de 12 Volt , y que soporte en sus bornes, al menos un 50% mas de la intensidad que entrega la fuente.
La conmutación de bobinados se realiza en el momento de rebasar el voltaje preestablecido, suceso que ocurre cuando estamos retocando el voltaje de salida, cuando no hay carga conectada. Por ello la posibilidad de chispa en los contactos del relé es nula, y nos evitamos colocar una red antichispa en los terminales de conmutación C, D y E ... En la foto se ven unos condensadores al efecto, pero en realidad son innecesarios, me dí cuenta despues de colocarlos
Como he utilizado dos transformadores de SAI, las salidas de cada uno son 8 – 0 – 8 Volt. Cuando el relé está en reposo, a la fuente se envían los 16 Volt provenientes del primer trafo, tensión que se utiliza hasta una salida de 12 Volt, cuando sobrepasamos éste voltaje mediante el potenciómetro de selección de tensión de salida, el operacional ofrece estado alto en su salida, el transistor se satura y el relé se activa tomando la tensión del segundo transformador que está en serie con el primero y mandando a la fuente un total de 24 Volt, ajustando de ésta forma la disipación a las exigencias del voltaje de salida. Lo único que percibiremos es el “clic” del relé al activarse.
Yo, para alimentar el voltímetro de la fuente he usado un bobinado de servicio, de 15 Volt y unos 250 mA que tenía uno de los transformadores principales, al que le he conectado un 7812 para obtener una alimentación de 12 Volt y poder emplearla en aplicaciones complementarias de la fuente de alimentación.
Ésta es la tensión con la que alimento el comparador, y a la vez la utilizo como tensión de referencia tomada por la patilla 2, de modo que el operacional presentará un estado alto por la salida (pin 6) pasando Q1 de corte a saturación. Cuando la tensión de muestra registrada por la patilla no inversora (3) sea superior a 12 Volt. Manteniendose así mientras la tensión de la patilla no inversora no registre voltajes inferiores a 12 Volt. Si esto ocurre, la salida presentará un estado bajo, pasando Q1 de saturación a corte
La tensión de referencia de la patilla 2 puede ser programada con otros valores por medio de un diodo zener y hacer que el circuito dispare a voltajes menores. Podemos programar voltajes de referencia a nuestro gusto y necesidad, pero siempre por debajo o iguales al valor de alimentación del operacional, en el caso del 741 lo podemos alimentar sin ninguna pega hasta 25 Volt.
A : Entrada de tensión a comparar
B : Alimentación operacional (Voltaje independiente del trafo principal )
Añadir una resistencia de 100K entre la base del transistor y masa en las dos figuras (Se me había olvidado)
La fuente de servicio con 7812
Es importante que la alimentación del comparador sea independiente del voltaje que se usa de referencia para comparar (Entrada "A" ), que no es ni mas ni menos que el que entrega la fuente por su borna de salida positiva.
Con otro comparador asociado y un segundo relé, se puede hacer un conmutador triestado para conmutar un tercer devanado.
También podemos seleccionar la tensión a la que queremos que dispare el relé, para ello preestablecemos un voltaje en la entrada inversora del operacional, de modo que su salida nos presente un estado alto cuando el voltaje que recibe la entrada no inversora sea superior al preestablecido.
El diodo zener DZnos establece el voltaje de disparo del relé, por ejemplo, si el diodo es de 6'3 Volt, el relé se dispara cuando la tensión que recibe por la entrada no inversora sea superior a 6'3 Volt.
La tensión de alimentación del operacional, en tal caso, la estableceremos en 15 Volt, para poder hacer conmutaciones con un valor de disparo de hasta éste voltaje. En tal caso, suprimimos el zener y puenteamos la resistencia de 1K2
Los valores de los demás componentes son iguales a los del circuito anterior. El relé puede seguir siendo uno de 12 Volt
Según la ganancia del transistor empleado es posible que tengamos que variar (Subir el valor) de la resistencia que vá a la base, y también polarizar la base a masa a través de otra resistencia. Pero en principio, tal y como está debe de funcionar casi que con cualquier tipo de relé.
Las pruebas las he hecho con dos tipos de operacional, que son LM741 y TL071
Un saludo.
Última edición por koko el Mié Oct 01, 2014 3:54 pm, editado 2 veces en total.
Si lo tocas y te quemas, acuerdate de no volverlo a tocar.
Como aún quedan unos centímetros cuadrados de espacio dentro de la fuente, creo que se pueden ocupar con dispositivos que ofrezcan alguna utilidad y que de cierta manera complementen un poco el proyecto de fuente de alimentación.
Muchos, tenemos multímetros que utilizamos a diario y que gozan de precisiones muy diferentes. También sabemos que con el paso del tiempo hay que recalibrarlos para que sigan siendo buenas herramientas.
Aunque para la reparación de placas no hace falta gran precisión en las lecturas, ésta si que es necesaria en otras áreas.
Tener a mano un dispositivo que nos genere una tensión determinada para usarla de referencia, es algo que debemos tener a nuestro alcance, y nada mejor que instalarlo dentro de nuestra fuente de alimentación para poder usarlo cuando creamos que nos es necesario.
Hay muchos tipos de circuitos integrados que nos ofrecen tensiones de referencia que podemos usar entre otras muchas cosas para calibrar instrumentos. También hay muchas formas de conexionarlos, y en éste caso, como siempre, he optado por la mas sencilla.
El REF 102 de Texas Instruments es un chip PDIP de 8 pines que nos ofrece un voltaje de referencia de 10 Volt con una precisión de 0’0025 Volts que podemos utilizar para ajustar nuestros voltímetros, se puede alimentar con tensiones desde 11’4V hasta 36 V
Y haciendole una pequeña salida dedicada en nuestra fuente, nos ofrecerá 10 Volt con una alta precisión que nos será muy útil cuando necesitemos una calibración.
El esquema de conexión:
Si tenemos un voltaje de precisión y una carga conectada (Resistencia) de precisión, podemos obtener también una corriente de precisión, lo cual nos vá a ser muy útil para calibrar nuestro multímetro en el modo de miliamperios. A continuación vamos a ver cómo podemos calibrar el multímetro en lecturas de consumo (Amperios) Todo ello integrado en nuestra fuente de alimentación.
El esquema que viene a continuación es el mismo integrado con un transistor booster para poder someter al conjunto a cierta intensidad sin dañar el chip, tal y como recomienda el fabricante.
Luego con unas resistencias en serie tenemos varios "test points" sobre los que podemos calibrar:
A Voltaje en contínua: 10V +/- 0'0025 V.
B Corriente en contínua (Escala de miliamperes) 45'454 mA con un margen de error igual al de la resistencia de 220 Ohm, se aconseja usar resitencias con tolerancia igual o menor a 0'1%
C Corriente en contínua (Escala de microamperes) 8'1967 miliamperes, precisión mínima de la Resistencia de 1K igual o menor que 0'1%
El circuito montado con ajuste de precisión y condensadores de reducción de ruido
Resistencias del 1% para hacer las pruebas, a la espera de los especímenes del 0'1%
Placa PCB dibujada con rotulador indeleble y pasada por ácido, la simplicidad del circuito no requiere fotolito ni dada parecido, se puede dibujar de cabeza.
Nota importante:
A la hora de montar un circuito de Voltaje de referencia, hay que tener en cuenta algunas cosas:
Como estamos trabajando con márgenes muy delicados hay que saber que los cables que empleemos en el montaje de los mismos deben ser de una calidad reconocida, así como la longitud de cable que se utilice para el montaje, que debe ser la mas corta posible.
También las puntas de prueba de los multímetros, a la hora de la calibración, deben estar limpias y revisadas, así como asegurar un buen contacto con la borna del sistema calibrador. Todo ello nos reducirá las caídas de tensión que pueden provocar los malos conductores y la suciedad, que nos pueden inducir a error y hacer que sea peor el remedio que el mal. A la hora de las pruebas las pilas del tester deben ser nuevas, y los auto-escala, es preferible operarlos en modo manual durante el ajuste.
Los instrumentos de gran precisión: Fluke, Agilent, Tektronix y otros, es aconsejable no intervenirlos a no ser que tengamos una constancia evidente de que pueden estar fuera de escala o descalibrados.
Antes de efectuar cualquier calibración es recomendable tener claro los puntos donde se debe intervenir, y no actuar sin conocimiento de causa.
También es aconsejable marcar de alguna manera los potenciómetros que hay que tocar antes de ajustarlos, para poder volver a la posición inicial en caso de no obtener buenos resultados. Una foto del estado en que se encuentran originalmente, nos ayudará a devolverlos a su anterior posición si nuestros intentos fracasan por una manipulación indebida.
El hecho de tener información sobre la calibración de instrumentos no nos capacita para hacerlo si no estamos seguros de lo que tenemos entre manos y del método que vamos a emplear para ésta operación,
ensayar con un aparato económico o desahuciado es aconsejable antes de intervenir equipamiento mas caro.
Los circuitos publicados en ésta sección son fiables para la calibración de instrumentos de hasta 4 y ½ dígitos, o sea prácticamente todos los multímetros de gama normal/ media.
Un saludo.
Muchos, tenemos multímetros que utilizamos a diario y que gozan de precisiones muy diferentes. También sabemos que con el paso del tiempo hay que recalibrarlos para que sigan siendo buenas herramientas.
Aunque para la reparación de placas no hace falta gran precisión en las lecturas, ésta si que es necesaria en otras áreas.
Tener a mano un dispositivo que nos genere una tensión determinada para usarla de referencia, es algo que debemos tener a nuestro alcance, y nada mejor que instalarlo dentro de nuestra fuente de alimentación para poder usarlo cuando creamos que nos es necesario.
Hay muchos tipos de circuitos integrados que nos ofrecen tensiones de referencia que podemos usar entre otras muchas cosas para calibrar instrumentos. También hay muchas formas de conexionarlos, y en éste caso, como siempre, he optado por la mas sencilla.
El REF 102 de Texas Instruments es un chip PDIP de 8 pines que nos ofrece un voltaje de referencia de 10 Volt con una precisión de 0’0025 Volts que podemos utilizar para ajustar nuestros voltímetros, se puede alimentar con tensiones desde 11’4V hasta 36 V
Y haciendole una pequeña salida dedicada en nuestra fuente, nos ofrecerá 10 Volt con una alta precisión que nos será muy útil cuando necesitemos una calibración.
El esquema de conexión:
Si tenemos un voltaje de precisión y una carga conectada (Resistencia) de precisión, podemos obtener también una corriente de precisión, lo cual nos vá a ser muy útil para calibrar nuestro multímetro en el modo de miliamperios. A continuación vamos a ver cómo podemos calibrar el multímetro en lecturas de consumo (Amperios) Todo ello integrado en nuestra fuente de alimentación.
El esquema que viene a continuación es el mismo integrado con un transistor booster para poder someter al conjunto a cierta intensidad sin dañar el chip, tal y como recomienda el fabricante.
Luego con unas resistencias en serie tenemos varios "test points" sobre los que podemos calibrar:
A Voltaje en contínua: 10V +/- 0'0025 V.
B Corriente en contínua (Escala de miliamperes) 45'454 mA con un margen de error igual al de la resistencia de 220 Ohm, se aconseja usar resitencias con tolerancia igual o menor a 0'1%
C Corriente en contínua (Escala de microamperes) 8'1967 miliamperes, precisión mínima de la Resistencia de 1K igual o menor que 0'1%
El circuito montado con ajuste de precisión y condensadores de reducción de ruido
Resistencias del 1% para hacer las pruebas, a la espera de los especímenes del 0'1%
Placa PCB dibujada con rotulador indeleble y pasada por ácido, la simplicidad del circuito no requiere fotolito ni dada parecido, se puede dibujar de cabeza.
Nota importante:
A la hora de montar un circuito de Voltaje de referencia, hay que tener en cuenta algunas cosas:
Como estamos trabajando con márgenes muy delicados hay que saber que los cables que empleemos en el montaje de los mismos deben ser de una calidad reconocida, así como la longitud de cable que se utilice para el montaje, que debe ser la mas corta posible.
También las puntas de prueba de los multímetros, a la hora de la calibración, deben estar limpias y revisadas, así como asegurar un buen contacto con la borna del sistema calibrador. Todo ello nos reducirá las caídas de tensión que pueden provocar los malos conductores y la suciedad, que nos pueden inducir a error y hacer que sea peor el remedio que el mal. A la hora de las pruebas las pilas del tester deben ser nuevas, y los auto-escala, es preferible operarlos en modo manual durante el ajuste.
Los instrumentos de gran precisión: Fluke, Agilent, Tektronix y otros, es aconsejable no intervenirlos a no ser que tengamos una constancia evidente de que pueden estar fuera de escala o descalibrados.
Antes de efectuar cualquier calibración es recomendable tener claro los puntos donde se debe intervenir, y no actuar sin conocimiento de causa.
También es aconsejable marcar de alguna manera los potenciómetros que hay que tocar antes de ajustarlos, para poder volver a la posición inicial en caso de no obtener buenos resultados. Una foto del estado en que se encuentran originalmente, nos ayudará a devolverlos a su anterior posición si nuestros intentos fracasan por una manipulación indebida.
El hecho de tener información sobre la calibración de instrumentos no nos capacita para hacerlo si no estamos seguros de lo que tenemos entre manos y del método que vamos a emplear para ésta operación,
ensayar con un aparato económico o desahuciado es aconsejable antes de intervenir equipamiento mas caro.
Los circuitos publicados en ésta sección son fiables para la calibración de instrumentos de hasta 4 y ½ dígitos, o sea prácticamente todos los multímetros de gama normal/ media.
Un saludo.
Última edición por koko el Vie Jul 25, 2014 7:42 am, editado 1 vez en total.
Si lo tocas y te quemas, acuerdate de no volverlo a tocar.
Bueno koko ahora mismo estoy un poco liado en el curro pero estoy muy interesado en hacerme una fuente de estas, podria comprarme una hecha pero la verdad prefiero hacermela ya que he visto muchas por alli que no son muy precisas y me interesa hacerme una que sea segura y precisa para reparacion de telefonos moviles, dentro de 1 mes mas o menos si no te molesta me gustaria contactar contigo para que hagamos una fuente y me comprometo a publicar una guia paso a paso de como la hicimos. Estaria bastante chulo, ya te comentare por MP lo que quiero hacer y tu me diras si podemos o no hacerlo. Un saludo.
Hola tuxkiller.
La podemos desarrollar en éste mismo hilo.
Yo también estoy muy liado, y me gustaría haber ampliado mas el tema, pero ya tendré tiempo ...
Cuando quieras vemos lo de tu fuente. Lo mejor de hacersela uno mismo es que vá a tener todo lo que te gustaría que tuviese una fuente ... Es un pasatiempo provechoso ... y el dinero no solo lo estás invirtiendo en un aparato, si no en tí mismo y en tu formación como técnico. Ventajas que no ofrece un aparato comprado.
Eso si, con paciencia porque tengo rachas de trabajo mentalmente agotadoras.
Saludos.
La podemos desarrollar en éste mismo hilo.
Yo también estoy muy liado, y me gustaría haber ampliado mas el tema, pero ya tendré tiempo ...
Cuando quieras vemos lo de tu fuente. Lo mejor de hacersela uno mismo es que vá a tener todo lo que te gustaría que tuviese una fuente ... Es un pasatiempo provechoso ... y el dinero no solo lo estás invirtiendo en un aparato, si no en tí mismo y en tu formación como técnico. Ventajas que no ofrece un aparato comprado.
Eso si, con paciencia porque tengo rachas de trabajo mentalmente agotadoras.
Saludos.
Si lo tocas y te quemas, acuerdate de no volverlo a tocar.
